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.

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.

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.