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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка