Как новый гибридный микроскоп раскрывает тайны молекулярной организации клеток?

Научный прорыв в области клеточной визуализации произошел благодаря созданию уникального гибридного микроскопа, способного одновременно отображать трехмерную ориентацию и положение молекулярных ансамблей в клетках. Разработка стала результатом совместных усилий ведущих исследовательских центров, включая Marine Biological Laboratory, CZ Biohub San Francisco и University of Chicago.
Как новый гибридный микроскоп раскрывает тайны молекулярной организации клеток?
Изображение носит иллюстративный характер

Инновационный прибор объединяет технологию поляризованной флуоресценции с двухракурсным световым листовым микроскопом (diSPIM). Ключевой особенностью конструкции являются два визуализационных тракта, расположенных под прямым углом друг к другу, что позволяет компенсировать недостатки глубинного разрешения.

Проект возглавил Талон Чендлер из CZ Biohub San Francisco при участии ведущих специалистов: Рудольфа Олденбурга (старший научный сотрудник MBL), Хари Шроффа (HHMI Janelia) и других экспертов. Концепция микроскопа начала формироваться в 2016 году во время мозгового штурма в Marine Biological Laboratory.

Техническое оснащение прибора жидкими кристаллами обеспечивает улучшенный контроль поляризации и возможность корректировки наклона при захвате трехмерной ориентации молекул. Результаты исследования опубликованы в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новый микроскоп уже применяется для изучения изменений ориентации белков и визуализации веретена деления в делящихся клетках. Особое внимание уделяется наблюдению за микротрубочками – важнейшими компонентами клеточного скелета.

Исследовательская группа продолжает совершенствовать технологию. В планах – создание более быстрой системы для наблюдения за живыми образцами, разработка новых флуоресцентных зондов и расширение спектра исследуемых биологических структур.

Данное изобретение открывает беспрецедентные возможности для понимания молекулярной организации клеток, что имеет фундаментальное значение для развития клеточной биологии и медицины.


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