Vedci zachytávajú prvé 3D obrázky vo vnútri živej myši

Vedci vyvinuli novú mikroskopickú techniku, ktorá umožňuje získať trojrozmerné obrázky subcelulárnych buniek

superrozlišovacie štruktúry zbiologické tkanivá v hĺbke asi 100 mikrónov. Táto metóda pomôže identifikovať zmeny, ktoré sa vyskytujú v neurónoch v priebehu času, počas učenia alebo v dôsledku choroby.

Novým prístupom je rozšírená mikroskopia,založené na metóde potlačenia spontánnej emisie (STED) - prelomovej techniky, ktorá umožňuje dosiahnuť rozlíšenie v nanometroch prekonaním difrakčného limitu optických mikroskopov. Za vývoj tejto techniky získal Stefan Hell v roku 2014 Nobelovu cenu za chémiu.

„Náš mikroskop je prvý prístroj na svete,čo umožňuje dosiahnuť 3-D rozlíšenie STED hlboko vo vnútri živého tkaniva, uviedli vedci. „Takýto pokrok v technológii zobrazovania hlbokých tkanív umožní výskumníkom priamo vizualizovať subcelulárne štruktúry a dynamiku v ich pôvodnom prostredí. Schopnosť študovať bunkové správanie je rozhodujúca pre úplné pochopenie biologických javov pre biomedicínsky výskum a farmaceutický vývoj. ““

Nová zobrazovacia technika v nanometrovom meradle založená na ultrazvuku

Najčastejšie sa používa mikroskopia STEDvystavenie vzoriek kultivovaných buniek. Používanie tejto techniky na získanie obrázkov hrubých tkanív alebo zvierat je oveľa ťažšie. Toto obmedzenie nastáva, pretože tkanivo zabraňuje hlbokému prieniku svetla a správnemu zaostreniu, čo zhoršuje schopnosť mikroskopu dosahovať ultravysoké rozlíšenie.

Na vyriešenie tohto problému sa vedci spojiliSTED mikroskopia s dvojfotónovou excitáciou (2PE) a adaptívnou optikou. Táto technológia koriguje skreslenia tvaru svetla a optické aberácie, ktoré sa vyskytujú pri zobrazovaní v tkanive a cez tkanivo.

Čítaj viac:

Fyzici vytvorili analóg čiernej diery a potvrdili Hawkingovu teóriu. Kadiaľ vedie?

Mars Express pomohol zistiť, kde a ako zmizla voda z Červenej planéty

Najtajomnejší prírodný úkaz. Odkiaľ pochádza guľový blesk a v čom je nebezpečný?