【化工儀器網 行業百態】熒光顯微鏡是分辨發展一種利用紫外線作為光源,照射被檢物體并使之發出熒光,率達進而在顯微鏡下觀察物體形狀及其所在位置的納米顯微鏡,搭配熒光染料或熒光抗體染色,高分也可以用于一些本身不能發熒光的辨率物質的觀測。它主要用于研究細胞內物質的熒光吸收、運輸、顯微學新化學物質的鏡或將開分布及定位等,是拓生生物醫學等領域重要的工具之一。
熒光顯微鏡有一個顯著的物醫優點——它可以捕捉到非常微弱的熒光信號,對低濃度樣本的分辨發展觀察更為敏感,且能夠清晰地觀察細胞和組織的率達細微結構。簡單地說就是納米對于細胞和組織的檢測擁有高靈敏度和高分辨率,也正因如此,高分許多時候,辨率熒光顯微鏡的分辨率直接影響了生物醫學等領域的發展,是相關研究的重要突破口。
而在一項新研究中,熒光顯微鏡在分辨率上收獲了新的突破,來自德國哥廷根大學、哥廷根醫學中心和英國牛津大學的科學家,成功開發出一款分辨率達到5納米的熒光顯微鏡。該顯微鏡的出現有望幫助研究人員實現細胞內部極為細微的結構的觀測,對于生物醫學等領域有一定的促進作用。
相關論文中還就此進行了舉例與說明。一般來說,傳統顯微鏡的最高分辨率約為200納米,而細胞內結構的尺寸是遠小于這個量級的,例如人體細胞內存在一種約7納米寬的微管支架,再例如兩個神經細胞之間或神經細胞與肌肉細胞之間的距離通常也只有10納米至50納米。這也就導致如果使用傳統顯微鏡,細胞內結構并不能被完全識別,生成的圖像完整度(或者說展示的信息)也就相對不完整。而依賴于“單分子定位顯微技術”的熒光顯微鏡,分辨率則可以達到10納米至20納米,可以一定程度上觀測到突觸間隙,但是還是無法完整觀察微管支架。如果這時候顯微鏡的分辨率能夠小于7納米,那么原本看不到的微管支架以及突觸間隙都可以被完整的記錄下來了。
于是研究人員在此基礎上,結合了高靈敏度探測器和特殊數據分析,成功在原有的熒光顯微鏡基礎上提高了一倍的分辨率,讓顯微鏡有了精確記錄兩個神經細胞之間連接區域內蛋白質組織微小的細節的能力。更重要的一點是,新技術在提升分辨率的同時,還兼顧了經濟高效,并且操作難度也不高。此外,研究團隊還開發了一個開源軟件包用于處理數據,為該顯微鏡的使用提供更多的便利。相信隨著技術的不斷發展和完善,這款顯微鏡將在未來服務于研究人員,在更多領域發揮重要作用,推動生物醫學、神經科學等領域的研究。
(本文參考資料來源:科技日報)
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(作者:汽車電瓶)