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

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка