科學(xué)家突破光學(xué)顯微成像分辨率極限
美國(guó)科羅拉多州立大學(xué)科學(xué)家演示了一種空間分辨率達(dá)2η(η是非線性光強(qiáng)反應(yīng)單位最高級(jí))的多光子—空間頻率調(diào)制成像(MP-SPIFI)技術(shù),突破了光學(xué)顯微成像分辨率極限。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201703/345783.htm超分辨率顯微成像技術(shù)因克服衍射極限榮獲2014年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng),但需要將單個(gè)熒光分子的衍射精確控制在極限范圍內(nèi)。研究人員考慮另一種現(xiàn)已成熟的深組織成像技術(shù)——多光子顯微成像,這種方法能獲得標(biāo)準(zhǔn)超分辨率技術(shù)無(wú)法提供的樣本信息。
研究人員在發(fā)表于美國(guó)《國(guó)家科學(xué)院學(xué)報(bào)》的論文中首次證明,多光子熒光和二次同步諧波都能實(shí)現(xiàn)超分辨率,二者結(jié)合使用時(shí),兩個(gè)光子被猝滅,發(fā)出一個(gè)兩倍頻率的光子。他們還開發(fā)了專門的多光子—空間頻率調(diào)制成像顯微鏡,以HeLa細(xì)胞和碲化鎘太陽(yáng)能電池為樣本,通過(guò)熒光和二次諧波同時(shí)收集圖像信息,產(chǎn)生了納米級(jí)圖像,空間分辨率達(dá)到2η,超過(guò)傳統(tǒng)的多光子顯微鏡。
在傳統(tǒng)的多光子顯微鏡中,超短激光脈沖在樣本上聚集成一個(gè)緊密的光點(diǎn),激發(fā)熒光生成一幅圖像。而多光子—空間頻率調(diào)制成像顯微鏡是用多個(gè)飛秒激光脈沖同時(shí)照亮較大光區(qū)產(chǎn)生干涉,以此來(lái)構(gòu)建圖像。
多光子—空間頻率調(diào)制成像顯微鏡的另一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)是,能為高度分散的生物組織提供超分辨率成像。大部分超分辨技術(shù)要把細(xì)胞固定在玻璃片上,所以不適用于活體組織。新技術(shù)能用于活體組織或較大的生物組織樣本。研究人員指出,如果能提高從活體組織樣本收集的圖像分辨率,同時(shí)結(jié)合多種比較機(jī)制,能獲得大量生物信息。這一成果打破了現(xiàn)有光學(xué)顯微鏡的極限,能以前所未有的分辨率觀察活組織中單個(gè)細(xì)胞的生理過(guò)程。
評(píng)論