Naukowcy zmodyfikowali mikroskop laserowy, dodając lustro mikroskanera wykonane w technologii MEMS
Po usunięciu guza do otaczających tkanekstosowany jest płynny marker nowotworowy opracowany przez pracowników instytutu. Nad operowanymi tkankami umieszczany jest laserowy mikroskop skaningowy. Lustro oscyluje wewnątrz mikroskopu z częstotliwością kilku tysięcy razy na sekundę, kierując niebieskie światło lasera o długości fali 488 nm.
Kiedy zderza się niebieska wiązka lasera mikroskopuw przypadku zdrowych komórek odbite światło jest blokowane przez filtr interferencyjny, który przepuszcza światło o określonej długości fali, natomiast w przypadku zetknięcia się wiązki lasera z komórkami nowotworowymi marker nowotworowy emituje fluorescencyjne zielone światło, które przechodzi przez filtru i jest wykrywany przez system.
Naukowcy zauważają, że rozdzielczość systemutak duże, że nawet pojedyncze komórki nowotworowe można wykryć i wyświetlić na wyświetlaczu przyrządu. Jednocześnie, jak dodają twórcy, obrazy można uzyskać w różnych płaszczyznach, co pozwala na odnalezienie komórek nowotworowych ukrytych pod innymi tkankami.
Wizualizacja komórek nowotworowych na wyświetlaczu. Zdjęcie:Instytut Fraunhofera ds. Mikrosystemów Fotonicznych
„Po raz pierwszy potężny przenośny lasermikroskop skaningowy, który można umieścić obok pacjenta na sali operacyjnej – mówi Michael Scholles, kierownik Centrum Mikroelektroniki i Systemów Optycznych dla Biomedycyny FIFM. „Kontrola pola operacyjnego zajmuje tylko kilka sekund.”
Naukowcy potwierdzili skutecznośćopracowany przez nich oncomarker do wykrywania komórek nowotworowych mózgu i skóry. Teraz naukowcy testują, czy inne komórki rakowe zareagują w podobny sposób.
Tradycyjnie podczas operacji usuwaniaChirurdzy nowotworu pobrali próbki tkanek wokół usuniętego obszaru i wysłali je do laboratorium. Test trwał kilka minut, jeśli wyniki wskazywały na obecność komórek rakowych, to trzeba było usunąć więcej tkanki i powtórzyć test. Takie podejście, jak zauważają naukowcy, zwiększa obciążenie pacjenta.
„Nasz mikroskop laserowy potrafi wszystkoniezbędne badania w trakcie eksploatacji. Ponadto chroni otaczającą tkankę - chirurg dokładnie widzi, gdzie zaczynają się zdrowe komórki ”- dodaje Scholles.
Czytaj więcej:
Fuzja jądrowa nie wymaga już milionów stopni: jak działa nowa metoda
Naukowcy wreszcie rozumieją, jak miękkie kropelki cieczy niszczą twarde powierzchnie
Planety diamentowe: gdzie są klejnoty w kosmosie i gdzie ich szukać