Ssylka

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

15205Живые ископаемые вселенной: что рассказывают звёзды с экстремально низким содержанием... 15204Тайная жизнь черепашьей лягушки: исчезающий символ западной Австралии 15203Редкость жизни: что значит не найти инопланетян 15202Что осветило ночное небо Мехико: метеорит или болид? 15201Почему сопротивляемость древесных крыс яду гремучей змеи меняется с погодой? 15200Северное счастье: как Финляндия восемь лет подряд лидирует в мировом рейтинге 15199Больше пространства для кур: как Tesco меняет стандарты животноводства в Великобритании 15198Джонатан Андерсон: новый креативный курс Dior 15197Лицо как пропуск: как Discord и другие платформы меняют возрастную верификацию 15196Опасное любопытство: почему арест американского ютубера у берегов северного Сентинела... 15195Пыльные ветры Гармантан: скрытая угроза западной Африки 15194Feel The Noise: музыкальный фестиваль, который меняет Wolverhampton 15193Легенда BBC Radio 2: жизнь и карьера Колина берри 15192Почему в Колумбии вспыхнула эпидемия жёлтой лихорадки с высокой смертностью? 15191Танец Apple в центре судебного разбирательства между автором и Roblox