mimile
Басты бетке

MIT зерттеушілері жаңа микроскопия әдісімен 0,6 ангстрем локализация дәлдігіне қол жеткізеді

ЖИ-дайджест

Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.

MIT зерттеушілері жаңа микроскопия әдісімен 0,6 ангстрем локализация дәлдігіне қол жеткізеді

MIT пен Броуд институтының зерттеушілері 0,6 ангстремдік локализация дәлдігін қамтамасыз ететін U-STORM жоғары ажыратымдылықты микроскопия технологиясын жасады. Әдіс бір ғана жақын инфрақызыл лазермен шексіз жыпылықтайтын апконверсиялық нанобөлшектерді пайдаланады, бұл бейнелеу процесін жеңілдетеді. Nature Nanotechnology журналында 27 шілдеде жарияланған бұл зерттеу апконверсиялық нанобөлшектердің жоғары ажыратымдылықты микроскопияға жарамсыз деген ескі сенімді жоққа шығарды.

U-STORM платформасы

U-STORM платформасы шамамен 10 нм өлшемді инженерленген апконверсиялық нанобөлшектерді пайдаланады, олар үздіксіз жақын инфрақызыл сәулелену кезінде өздігінен жыпылықтайды. Дәстүрлі флуоресцентті бояғыштардан айырмашылығы, жарықтығын тез жоғалтатын бұл бөлшектер шексіз жыпылықтай алады, бұл бір бөлшектен 88 000-нан астам локализация оқиғаларын жинауға мүмкіндік берді. Зерттеуді MIT химия доценті және Броуд институтының мүшесі Сэм Пэн басқарды. Нәтижелер Nature Nanotechnology журналында 27 шілдеде жарияланды.

Дәлдік пен қарапайымдылық

U-STORM 0,6 ангстремдік теңдессіз локализация дәлдігін қамтамасыз етеді, бұл стандартты әдістердің нанометрлік шектеулерінен үш рет жоғары. Технология бір ғана жақын инфрақызыл лазермен жұмыс істейді, ол бір уақытта әртүрлі түстер шығаратын нанобөлшектерді қоздырады, бұл бірнеше қымбат лазерлер мен дәл реттеуді қажет ететін дәстүрлі мультиспектралды бейнелеуден айырмашылығы. Бұл эксперименттің күрделілігі мен құнын төмендетеді, деп атап өтті зерттеушілер.

Парадигманы жоққа шығару

Ондаған жылдар бойы апконверсиялық нанобөлшектер толығымен фототұрақты және жыпылықтамайтын болып саналды, бұл оларды жоғары ажыратымдылықты микроскопияға жарамсыз етті. MIT пен Броуд институтының командасы нанобөлшектердің құрамын мұқият бақылай отырып, визуализациялық буферлерді немесе сыртқы оптикалық модуляцияны қолданбай-ақ өздігінен жыпылықтауды индукциялауға болатынын көрсетті. Бұл бұрыннан келе жатқан болжамды жоққа шығарады және биологиялық бейнелеуде оптикалық материалдар үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.

Бұдан әрі

Ғылыми топ U-STORM-ды тірі жасушаларды бейнелеу үшін молекулалық құрылымдарды нақты уақытта зерттеу мақсатында қолданады деп күтілуде. Алайда, бұл әдісті биомедициналық және фармацевтикалық зерттеулерде кеңінен қолдану үшін қаншалықты жылдам ауқымдатуға болатыны әлі белгісіз.

1 дереккөз

MIT зерттеушілері жаңа микроскопия әдісімен 0,6 ангстрем локализация дәлдігіне қол жеткізеді