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我国自研干涉单分子定位显微技术打破光学显微镜分辨率极限

2019-12-01 16:28:15  来源:仪器网整合 浏览量:2304次
【导读】日前,我国科学家研发了一种新型的干涉单分子定位显微镜技术,被称为重复光学选择性曝光。

荧光显微成像技术已经被广泛的应用在生命科学,医学,纳米技术等多个学科领域。是无损检测和解析生物分子、细胞和材料结构的有效工具。但是受到衍射极限的限制,无法解析纳米尺度的精细结构。

日前,我国科学家研发了一种新型的干涉单分子定位显微镜技术,被称为重复光学选择性曝光,通过六种不同方向和相位干涉条纹来判断荧光分子的精确位置信息。使得显微镜的分辨率提升到3nm以内的分子尺度,单分子定位精度接近1nm。打破了光学显微镜分辨率的现有极限。该项技术的研发,将解析生物分子的水平大大提高。

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荧光分子就是在紫外-可见-近红外区有特征荧光,并且其荧光性质(激发和发射波长、强度、寿命、偏振等)可随所处环境的性质,如极性、折射率、黏度等改变而灵敏地改变的一类荧光性分子,包括有机试剂或金属螯合物。

超分辨率荧光显微技术

从原理上打破了原有的光学远场衍射极限对光学系统极限分辨率的限制,在荧光分子帮助下很容易超过光学分辨率的极限,达到纳米级分辨率。利用超高分辨率显微镜,可以让科学家们在分子水平上对活体细胞进行研究,如观察活细胞内生物大分子与细胞器微小结构以及细胞功能如何在分子水平表达及编码,对于理解生命过程和疾病发生机理具有重要意义。这一技术在生物、化学、医学等多个学科拥有广泛的应用。

单分子定位显微术

属于超分辨率显微技术,用于获得在2 - 25纳米范围内的极高空间分辨率的光学图像。单分子中心定位超高分辨成像技术,主要目标是优化STORM显微成像技术,实现具有纳米尺度分辨能力的低成本超高分辨显微镜系统。汞灯照明系统下,实现单分子检测,单分子中心定位,单分子可开关控制等关键技术,并对基于汞灯照明系统实现STORM的可行性。


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标签:荧光显微成像技术 , 干涉单分子定位显微技术 , 显微镜分辨率极限
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