来自加州大学圣地亚哥分校的电气工程师们开发了一种能大大提高普通光镜分辨率的新技术,从而可以直接用来观察活细胞中更精细的结构和细节。在应用这项新技术之后,能够将传统的光学显微镜变成所谓的超级分辨率显微镜。这项技术主要使用到了一种特殊的工程材料,当它照亮样品时缩短了光的波长--这种缩小的光从本质上使显微镜能以更高的分辨率成像。
加州大学圣地亚哥分校电气和计算机工程系教授刘兆伟(Zhaowei Liu,音译)表示:“这种材料将低分辨率的光转换为高分辨率的光。它非常简单,易于使用。只要把样品放在材料上,然后把整个东西放在普通的显微镜下--不需要花哨的修改”。
这项新技术发表在《Nature Communications》上,克服了传统光学显微镜的一个局限性--低分辨率。光镜对活细胞成像很有用,但它们不能用来看更小的东西。传统的光学显微镜的分辨率限制为200纳米,这意味着任何比这一距离更近的物体都不会被观察到。虽然有更强大的工具,如电子显微镜,它的分辨率可以看到亚细胞结构,但它们不能用来给活细胞成像,因为样品需要放在真空室里。
刘教授表示:“主要的挑战是找到一种具有非常高的分辨率,并且对活细胞也是安全的技术”。刘的团队开发的技术结合了这两个特点。有了它,传统的光学显微镜可以用来对活体亚细胞结构进行成像,分辨率可达40纳米。
该技术由一个显微镜载玻片组成,该载玻片上涂有一种叫做双曲超材料的光收缩材料。它是由纳米级的银和硅玻璃交替层组成的。当光线通过时,其波长缩短并散射,产生一系列随机的高分辨率斑点图案。
当一个样品被安装在载玻片上时,它以不同的方式被这一系列的斑点光图案所照亮。这就产生了一系列的低分辨率图像,这些图像都被捕获,然后由一个重建算法拼凑起来,产生一个高分辨率的图像。
研究人员用一台商用倒置显微镜测试了他们的技术。他们能够对荧光标记的Cos-7细胞中的精细特征(如肌动蛋白丝)进行成像--这些特征仅使用显微镜本身是无法清楚辨别的。该技术还使研究人员能够清楚地分辨出间隔为40至80纳米的微小荧光珠和量子点。
(原标题:科学家研发新材料 能大幅提升光学显微镜的分辨率)
版权与免责声明:
凡本站注明“来源:智能制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-智能制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本站授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:智能制造网”。违反上述声明者,本站将追究其相关法律责任。
本站转载并注明自其它来源(非智能制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、平台或个人从本站转载时,必须保留本站注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:智能制造网”,本站将依法追究责任。
鉴于本站稿件来源广泛、数量较多,如涉及作品内容、版权等问题,请与本站联系并提供相关证明材料:联系电话:0571-89719789;邮箱:1271141964@qq.com。