一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

熒光助力顯微技術(shù)迎新突破

如意 ? 來(lái)源:中國(guó)科學(xué)報(bào) ? 作者:中國(guó)科學(xué)報(bào) ? 2021-01-07 12:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

2021年伊始,顯微鏡技術(shù)也迎來(lái)新的跨越。光物理學(xué)家開(kāi)發(fā)出一種新方法,利用現(xiàn)有顯微鏡技術(shù),無(wú)需添加染色劑或熒光染料,就能更詳細(xì)地觀察活細(xì)胞內(nèi)部。一種熒光壽命顯微鏡技術(shù),能夠使用頻率梳而不是機(jī)械部件來(lái)觀察動(dòng)態(tài)生物現(xiàn)象。

我認(rèn)為無(wú)標(biāo)簽技術(shù)將是一個(gè)重要的研究方向。特別是以無(wú)標(biāo)簽的方式對(duì)細(xì)胞內(nèi)外病毒和外來(lái)體等小顆粒進(jìn)行測(cè)量的技術(shù)將是未來(lái)成像設(shè)備的一個(gè)趨勢(shì)?!?/p>

其中一項(xiàng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者、日本東京大學(xué)光子科學(xué)與技術(shù)研究所副教授Takuro Ideguchi在接受《中國(guó)科學(xué)報(bào)》采訪時(shí)表示。

更大范圍 更小相位變化

由于單個(gè)細(xì)胞幾乎是半透明的,因此顯微鏡照相機(jī)必須能探測(cè)到穿過(guò)部分細(xì)胞的光線的極其細(xì)微的差異。這些差異被稱為光的相位。相機(jī)圖像傳感器則受到它們能檢測(cè)到的光相位差的限制,即動(dòng)態(tài)范圍。

“為了使用同一圖像傳感器看到更詳細(xì)的信息,我們必須擴(kuò)大動(dòng)態(tài)范圍,這樣就可以探測(cè)到更小的光相位變化?!?/p>

Ideguchi說(shuō),“更大的動(dòng)態(tài)范圍允許我們測(cè)量小型和大型的相位圖像。例如,如果測(cè)量一個(gè)細(xì)胞,細(xì)胞的主干會(huì)產(chǎn)生大的相位變化,而細(xì)胞內(nèi)的小顆粒/分子會(huì)產(chǎn)生小的相位變化。為了使兩者可視化,我們必須擴(kuò)大測(cè)量的動(dòng)態(tài)范圍?!?/p>

該研究小組開(kāi)發(fā)了一種技術(shù),通過(guò)兩次曝光分別測(cè)量光相位的大小變化,然后將它們無(wú)縫連接起來(lái),制造出詳細(xì)的最終圖像。

他們將這種方法命名為自適應(yīng)動(dòng)態(tài)范圍偏移定量相位成像(ADRIFT-QPI)。相關(guān)論文近日發(fā)表于《光:科學(xué)與應(yīng)用》。

一直以來(lái),定量相位成像是觀察單個(gè)細(xì)胞的有力工具,它允許研究人員進(jìn)行詳細(xì)的測(cè)量,比如根據(jù)光波的位移跟蹤細(xì)胞的生長(zhǎng)速度。然而,由于圖像傳感器的飽和容量較低,該方法無(wú)法跟蹤細(xì)胞內(nèi)及周圍的納米顆粒。

而新方法克服了定量相位成像的動(dòng)態(tài)范圍限制。在ADRIFT-QPI中,相機(jī)需要兩次曝光,并產(chǎn)生一個(gè)最終圖像,其靈敏度是傳統(tǒng)定量相顯微鏡的7倍。

兩次曝光 告別光毒

第一次曝光是用常規(guī)的定量相位成像產(chǎn)生的——平的光脈沖指向樣品,并在它通過(guò)樣品后測(cè)量光的相移。計(jì)算機(jī)圖像分析程序基于第一次曝光的圖像,快速設(shè)計(jì)一個(gè)反射樣品圖像。

然后,研究人員用一個(gè)叫做波前整形裝置的獨(dú)立組件,用更高強(qiáng)度的光產(chǎn)生一種“光雕塑”,以獲得更強(qiáng)的照明,并向樣品發(fā)出脈沖,進(jìn)行第二次曝光。

如果第一次曝光產(chǎn)生的圖像是樣品的完美代表,第二次曝光的雕刻光波將以不同的相位進(jìn)入并穿過(guò)樣品,最終只能看到一個(gè)黑暗的圖像。

“有趣的是,我們?cè)谀撤N程度上抹去了樣本的圖像。實(shí)際上,我們幾乎什么都不想看到。我們?nèi)サ袅舜蟮慕Y(jié)構(gòu),這樣就能看到小的細(xì)節(jié)?!?/p>

Ideguchi解釋道,由于第一次測(cè)量中存在較大的相位對(duì)象,受動(dòng)態(tài)范圍的限制,無(wú)法對(duì)較小的相位對(duì)象進(jìn)行可視化,研究人員稱之為“洗掉”。

他們需要第二次測(cè)量觀察動(dòng)態(tài)范圍移位的小相位物體的細(xì)節(jié)。

此外,該方法不需要特殊的激光、顯微鏡或圖像傳感器,研究人員可以使用活細(xì)胞,而且不需要任何染色或熒光,出現(xiàn)光毒性的可能性很小。

光毒性是指用光殺死細(xì)胞,這也是其他成像技術(shù)如熒光成像面臨的一個(gè)問(wèn)題。

改造熒光成像

實(shí)際上,熒光顯微鏡廣泛用于生物化學(xué)和生命科學(xué),因?yàn)樗试S科學(xué)家直接觀察細(xì)胞及其內(nèi)部和周圍的某些化合物。熒光分子能吸收特定波長(zhǎng)范圍內(nèi)的光,然后在較長(zhǎng)的波長(zhǎng)范圍內(nèi)重新發(fā)射。

然而,傳統(tǒng)熒光顯微技術(shù)的主要局限性是其結(jié)果難以定量評(píng)價(jià),而且熒光強(qiáng)度受實(shí)驗(yàn)條件和熒光物質(zhì)濃度的顯著影響?,F(xiàn)在,一項(xiàng)新研究將徹底改變熒光顯微鏡領(lǐng)域。

當(dāng)熒光物質(zhì)被一束短脈沖光照射時(shí),產(chǎn)生的熒光不會(huì)立即消失,而是隨著時(shí)間的推移“衰減”。

但熒光衰減非??欤胀ㄏ鄼C(jī)無(wú)法捕捉到它。雖然可以使用單點(diǎn)光電探測(cè)器,但必須在整個(gè)樣本區(qū)域進(jìn)行掃描,才能從每個(gè)測(cè)量點(diǎn)重建出完整的二維圖像。這個(gè)過(guò)程涉及到機(jī)械部件的運(yùn)動(dòng),這極大限制了圖像捕捉的速度。

幸運(yùn)的是,在最近發(fā)表于《科學(xué)進(jìn)展》的一項(xiàng)研究中,科學(xué)家開(kāi)發(fā)了一種不需要機(jī)械掃描就能獲得熒光壽命圖像的新方法。

領(lǐng)導(dǎo)這項(xiàng)研究的日本德島大學(xué)Post-LED光子學(xué)研究所教授Takeshi Yasui告訴記者,“我們能在2D空間上同時(shí)映射44400個(gè)‘光秒表’來(lái)測(cè)量熒光壽命——所有這些都在一次拍攝中,不需要掃描?!?/p>

研究人員使用光學(xué)頻率梳作為樣品的激發(fā)光。一個(gè)光學(xué)頻率梳本質(zhì)上是一個(gè)光信號(hào),它們之間的間隔是恒定的。

研究人員將一對(duì)激發(fā)頻率梳信號(hào)分解為具有不同強(qiáng)度調(diào)制頻率的單個(gè)光拍信號(hào)(雙梳光拍),每個(gè)光拍攜帶單個(gè)調(diào)制頻率,輻照到目標(biāo)樣品上。

而且,每束光束都在一個(gè)不同的空間位置擊中樣本,在樣本二維表面的每個(gè)點(diǎn)和雙梳光拍的每個(gè)調(diào)制頻率之間形成一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。

研究人員用數(shù)學(xué)方法將測(cè)量信號(hào)轉(zhuǎn)換為頻域信號(hào),根據(jù)調(diào)制頻率處的激發(fā)信號(hào)與測(cè)量信號(hào)之間存在的相位延遲,計(jì)算出每個(gè)像素處的熒光壽命。

Yasui表示,這將有助于動(dòng)態(tài)觀察活細(xì)胞,還可以用于多個(gè)樣本的同時(shí)成像和抗原檢測(cè)——這種方法已經(jīng)被用于新冠肺炎的診斷。該技術(shù)還有助于開(kāi)發(fā)出新的頑固性疾病療法,提高預(yù)期壽命。

同樣,Ideguchi也提到,ADRIFT-QPI能夠在整個(gè)活細(xì)胞的背景下看到微小顆粒,而不需要任何標(biāo)簽或染色。

“該技術(shù)可以檢測(cè)到來(lái)自納米級(jí)粒子的細(xì)小信號(hào),比如病毒或在細(xì)胞內(nèi)外移動(dòng)的粒子,這樣就可以同時(shí)觀察它們的行為和細(xì)胞的狀態(tài)?!?br /> 責(zé)編AJX

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 熒光
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    68

    瀏覽量

    16974
  • 顯微鏡
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    621

    瀏覽量

    24292
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    解鎖水紋,精準(zhǔn)溯源!凱米斯科技創(chuàng)新研發(fā)全光譜+三維熒光技術(shù)

    同時(shí)捕獲熒光光譜與吸光度數(shù)據(jù),構(gòu)建獨(dú)一無(wú)二的水質(zhì)化學(xué)指紋庫(kù)。這項(xiàng)技術(shù)突破使水質(zhì)分析從傳統(tǒng)的單指標(biāo)監(jiān)測(cè)躍升至多維度溯源診斷階段。技術(shù)突破:全光
    的頭像 發(fā)表于 07-04 17:11 ?359次閱讀
    解鎖水紋,精準(zhǔn)溯源!凱米斯科技創(chuàng)新研發(fā)全光譜+三維<b class='flag-5'>熒光</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>

    什么是透射電子顯微鏡?

    不同的影像。這些影像經(jīng)過(guò)放大、聚焦后,可在成像器件(如熒光屏、膠片、感光耦合組件等)上顯示出來(lái)。由于電子的德布羅意波長(zhǎng)極短,透射電子顯微鏡的分辨率遠(yuǎn)高于光學(xué)顯微
    的頭像 發(fā)表于 05-23 14:25 ?288次閱讀
    什么是透射電子<b class='flag-5'>顯微</b>鏡?

    VirutualLab Fusion應(yīng)用:結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 與阿貝理論預(yù)測(cè)的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過(guò)入射波屬性來(lái)研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法
    發(fā)表于 03-21 09:26

    ?超景深3D檢測(cè)顯微技術(shù)解析

    在現(xiàn)代科技領(lǐng)域,顯微技術(shù)的發(fā)展始終是推動(dòng)科學(xué)研究和技術(shù)進(jìn)步的重要引擎。上海桐爾作為這一領(lǐng)域的探索者,其超景深3D檢測(cè)顯微技術(shù)
    發(fā)表于 02-25 10:51

    北理工實(shí)現(xiàn)量子全息顯微技術(shù)突破

    近日,北京理工大學(xué)物理學(xué)院張向東教授課題組在量子顯微成像領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展,成功實(shí)現(xiàn)了基于偏振糾纏量子全息技術(shù)的量子全息顯微。這一研究成果以“Quantum Holographic
    的頭像 發(fā)表于 02-19 10:43 ?802次閱讀

    上海理工:AI顛覆熒光成像——智能無(wú)濾波熒光顯微成像

    無(wú)濾波熒光顯微成像技術(shù) 近期,電視劇《我是刑警》吸引諸多觀眾的熱議,其中DNA檢驗(yàn)破案的環(huán)節(jié)更是牽動(dòng)人心。警察辛苦勘察摸排得到的“一丁點(diǎn)”生物樣本,如何能在檢驗(yàn)人員手里更快速高效地查出真相,更精
    的頭像 發(fā)表于 02-19 06:22 ?329次閱讀
    上海理工:AI顛覆<b class='flag-5'>熒光</b>成像——智能無(wú)濾波<b class='flag-5'>熒光</b><b class='flag-5'>顯微</b>成像

    VirtualLab Fusion案例:?jiǎn)畏肿?b class='flag-5'>顯微鏡高NA成像系統(tǒng)的建模

    隨著生物和化學(xué)領(lǐng)域新技術(shù)的出現(xiàn),對(duì)更精確顯微鏡的需求穩(wěn)步增加。因此,研制出觀察單個(gè)熒光分子的單分子顯微鏡。利用快速物理光學(xué)建模和設(shè)計(jì)軟件VirtualLab Fusion,我們可以模擬
    發(fā)表于 01-16 09:52

    VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在單分子顯微鏡成像應(yīng)用中,定位精度是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
    發(fā)表于 01-16 09:50

    壓電納米運(yùn)動(dòng)技術(shù)在“超級(jí)顯微鏡”中的應(yīng)用

    壓電納米運(yùn)動(dòng)技術(shù)可以在納米尺度下實(shí)現(xiàn)高精度的運(yùn)動(dòng)控制。在光學(xué)顯微鏡應(yīng)用中,壓電納米運(yùn)動(dòng)器件可以進(jìn)行樣品控制、掃描、光束對(duì)準(zhǔn)和自動(dòng)聚焦等操作,大幅提高顯微鏡的分辨率和精度,從而實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)的樣品觀察
    的頭像 發(fā)表于 01-02 10:06 ?472次閱讀
    壓電納米運(yùn)動(dòng)<b class='flag-5'>技術(shù)</b>在“超級(jí)<b class='flag-5'>顯微</b>鏡”中的應(yīng)用

    新型超分辨顯微成像技術(shù)突破光學(xué)衍射極限

    imaging of fast morphological dynamics of neurons in behaving animals》的研究論文。該團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了新型超分辨顯微成像技術(shù),解決了背景噪聲干擾
    的頭像 發(fā)表于 12-19 06:21 ?544次閱讀
    新型超分辨<b class='flag-5'>顯微</b>成像<b class='flag-5'>技術(shù)</b>:<b class='flag-5'>突破</b>光學(xué)衍射極限

    傅里葉光場(chǎng)顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實(shí)現(xiàn)3D成像

    近年來(lái),光場(chǎng)顯微技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,針對(duì)光場(chǎng)顯微鏡的改進(jìn)和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場(chǎng)各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)三維成像一直是成像領(lǐng)域的熱門話題,本次主要討論3D成
    的頭像 發(fā)表于 10-31 08:05 ?878次閱讀
    傅里葉光場(chǎng)<b class='flag-5'>顯微</b>成像<b class='flag-5'>技術(shù)</b>—2D<b class='flag-5'>顯微</b>鏡實(shí)現(xiàn)3D成像

    共聚焦激光顯微鏡的使用注意事項(xiàng)

    共聚焦激光顯微鏡(Confocal Laser Scanning Microscopy, CLSM)是一種先進(jìn)的顯微成像技術(shù),它通過(guò)使用激光作為光源,結(jié)合共聚焦技術(shù),能夠獲得高分辨率的
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:38 ?1180次閱讀

    固態(tài)照明技術(shù)革新多路復(fù)用熒光檢測(cè)

    長(zhǎng)久以來(lái),在復(fù)雜、異質(zhì)的樣品中同時(shí)識(shí)別以及定位多個(gè)分子或者分子組裝的能力一直是推動(dòng)熒光顯微鏡在生物和物理科學(xué)研究中應(yīng)用的主要特性。例如,自1986年以來(lái),使用四種光譜上的不同熒光團(tuán)來(lái)識(shí)別DNA中的腺
    的頭像 發(fā)表于 10-24 08:04 ?649次閱讀
    固態(tài)照明<b class='flag-5'>技術(shù)</b>革新多路復(fù)用<b class='flag-5'>熒光</b>檢測(cè)

    哈爾濱工業(yè)大學(xué)在超分辨顯微成像技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展

    近日,哈爾濱工業(yè)大學(xué)儀器學(xué)院先進(jìn)光電成像技術(shù)研究室(IPIC)李浩宇教授團(tuán)隊(duì)在生物醫(yī)學(xué)超分辨顯微成像技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。針對(duì)目前活體細(xì)胞超分辨成像領(lǐng)域中光子效率不足的難題,團(tuán)隊(duì)提出
    的頭像 發(fā)表于 09-27 06:33 ?591次閱讀
    哈爾濱工業(yè)大學(xué)在超分辨<b class='flag-5'>顯微</b>成像<b class='flag-5'>技術(shù)</b>領(lǐng)域取得<b class='flag-5'>突破</b>性進(jìn)展

    光束勻化在熒光成像平場(chǎng)照明中的應(yīng)用

    熒光顯微熒光顯微鏡屬于光學(xué)顯微鏡家族,基于熒光的物理效應(yīng)。利用了所謂的熒光染料的顏色特性,它們被特定波長(zhǎng)的光激發(fā),并以不同的波長(zhǎng)再次反射吸
    的頭像 發(fā)表于 09-12 08:05 ?602次閱讀
    光束勻化在<b class='flag-5'>熒光</b>成像平場(chǎng)照明中的應(yīng)用