Неинвазивните микроскопски техники като оптична кохерентна микроскопия и двуфотонна микроскопия обикновено са
Балистичните фотони преминават направообект, без отклонение. Те се използват за възстановяване на изображението на обект. На свой ред множество разсеяни фотони се генерират от случайни отклонения, докато светлината преминава през материала. В резултат на това те се появяват като зърнест шум в изображението. С напредването на светлината разликата между разсеяните и балистичните фотони се увеличава, като по този начин прикрива информацията за изображението.
Костната тъкан има много сложни вътрешниструктури. Те причиняват силно многократно разсейване на светлината и сложни оптични отклонения. Когато е необходимо да се получи оптично изображение на мозъка на мишката през непокътнатия череп, фините структури на нервната система са трудни за визуализиране. Пречи на зърнестия шум и други изкривявания на картината. Това е основна пречка в невробиологичните изследвания, където мишките често се използват като модели. Поради такива ограничения в техниките за изобразяване, черепът на мишките трябва да бъде отстранен или изтънен, за да се изследват невронните мрежи на мозъчната тъкан под него.
Група изследователи, ръководени от професорЧой Уоншика от Центъра за молекулярна спектроскопия и динамика на Института за фундаментални науки (IBS) в Сеул, Южна Корея направи голям пробив в дълбоките тъканни оптични образи. Те са разработили нов оптичен микроскоп, който може да заснема изображения през непокътнатия череп на мишка. В резултат на това учените имат достъп до микроскопична карта на невронни мрежи в мозъчните тъкани без загуба на пространствена разделителна способност.
Схема на рефлективен решетъчен микроскоп, разработен от изследователи в Центъра за молекулярна спектроскопия и динамика на IBS. Предоставено от: IBS
Нов микроскоп с отразяваща матрица и комбайнивключва възможностите както на хардуера, така и на изчислителната адаптивна оптика (AO). Тази технология първоначално е разработена за наземна астрономия за коригиране на оптичните аберации. Конвенционален конфокален микроскоп измерва сигнала за отражение само във фокусната точка на осветяване и отхвърля цялата разфокусирана светлина.
Нов микроскоп с отразяваща матрицаоткрива всички разпръснати фотони на позиции, различни от фокусната точка. След това разсеяните фотони се коригират изчислително с помощта на нов алгоритъм CLASS (затворено натрупване на разсейване) Този алгоритъм на AO използва цялата разсеяна светлина за селективно извличане на балистична светлина и коригиране на оптичните аберации.
Микроскоп с отразяваща матрица имаГолямото предимство е, че може да се комбинира директно с конвенционален двуфотонен микроскоп, който вече се използва широко в областта на науките за живота.
Нашият микроскоп ви позволява да изследвате деликатните вътрешни структури дълбоко в живите тъкани. Това значително ще помогне за ранната диагностика на заболявания и ще ускори изследванията в неврологията.
Професор изследовател Юн Сокчан
Прочетете също
Ледникът на Страшния съд се оказа по-опасен, отколкото учените смятаха. Казваме основното
Откриха предполагаемото царство на изчезналите хети. Какво са открили археолозите?
Открит е ензим, който обръща клетъчното стареене