Революционный прорыв в микроскопии: скорость съемки биологических образцов увеличена в 1000 раз

Исследовательская группа Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) совершила значительный прорыв в области микроскопии Бриллюэна, увеличив скорость визуализации биологических образцов в 1000 раз. Это достижение открывает новые возможности для изучения светочувствительных организмов.
Революционный прорыв в микроскопии: скорость съемки биологических образцов увеличена в 1000 раз
Изображение носит иллюстративный характер

Феномен рассеяния света, предсказанный французским физиком Леоном Бриллюэном в 1922 году, лег в основу революционной технологии микроскопии. Принцип работы основан на взаимодействии света с тепловыми колебаниями в материале, что позволяет измерять механические свойства биологических образцов путем анализа изменений частоты рассеянного света.

Ведущий автор исследования, оптический инженер Карло Бевилаква из команды Роберта Преведела, разработал инновационный подход к визуализации. Если ранние версии микроскопа Бриллюэна могли фиксировать только один пиксель за раз, то новая технология позволяет одновременно получать изображение целой плоскости, содержащей около 10 000 пикселей.

Промежуточным этапом в развитии технологии стало достижение группы Преведела в 2022 году, когда удалось расширить поле зрения до линии из 100 пикселей. Текущий прорыв позволил перейти к полноценной двумерной визуализации, что радикально увеличило скорость и эффективность исследований.

Особую ценность новый метод представляет при изучении светочувствительных образцов. Благодаря минимальной интенсивности используемого света удается избежать повреждения деликатных биологических структур во время наблюдения.

Результаты исследования, опубликованные в престижном журнале Nature Photonics, демонстрируют потенциал технологии для революционных изменений в области биологической визуализации. По своему значению это достижение сопоставимо с появлением световой микроскопии с освещением в виде световых листов.

Новая технология открывает широкие перспективы для исследования живых организмов, позволяя получать трехмерные изображения с беспрецедентной скоростью и минимальным воздействием на образец. Это особенно важно для изучения быстропротекающих биологических процессов и чувствительных к свету организмов.


Новое на сайте

19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать... 19201Как Google разрушил глобальную шпионскую сеть UNC2814, охватившую правительства 70 стран... 19200Как простое открытие репозитория в Claude Code позволяет хакерам получить полный контроль... 19199Зачем киберсиндикат SLH платит женщинам до 1000 долларов за один телефонный звонок в... 19198Устранение слепых зон SOC: переход к доказательной сортировке угроз для защиты бизнеса 19197Скрытые бэкдоры в цепочках поставок по: атаки через вредоносные пакеты NuGet и npm 19196Как абсолютная самоотдача, отказ от эго и физиологическое переосмысление тревоги помогают... 19195Отказ от стратегии гладиаторов как главный драйвер экспоненциального роста корпораций
Ссылка