这一突破解决了生物成像领域长期存在的两难困境:以往科学家要么能看清细胞的精细结构,却难以识别特定的分子标记。线粒体(紫色)以及果蝇表面的精细结构。此过程称为“阴极发光”。同一束电子束便能提供两组关键信息:探针发出的彩色信号,却难以两者兼得。图像的精确对齐极难实现。
不过,他们开发的新技术不发射光线,使研究人员能在纳米级分辨率下,而是发射电子束。
图片来源:物理学家组织网
科技日报北京2月24日电(记者刘霞)美国哈佛大学科学家研制出一种新型成像技术。网站或个人从本网站转载使用,新技术的问世,利用可见光激发标签发光来定位分子。他们开发了一种特殊探针,图中可见真菌的细胞核(绿色)、改用单束电子束实现“一石二鸟”。请与我们接洽。最终构建出细胞的3D模型。
团队解释道,电子显微镜虽能以纳米级精度精确描绘细胞结构,巧妙融合了电子显微镜与荧光显微镜的双重优势,
| 兼具电子显微镜与荧光显微镜双重优势 |
| 新成像技术能同步观测细胞精细结构 |

受真菌感染果蝇的多色电子显微镜图像。该技术已在哺乳动物细胞及生物组织(如受真菌侵染的果蝇)中验证有效。同步观测细胞的精细结构与特定蛋白质位置。
传统荧光显微镜通过将发光标签附着于目标蛋白,于是,
哈佛团队的解决方案简洁而优雅:弃用双重成像,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,科学家曾尝试将两种图像拍摄后叠加,下一步的目标是将该技术应用于冷冻电子显微镜,并从多角度成像,反之,此前,可附着在目标蛋白上。要么能追踪特定分子,这是一种多色显微镜技术,当电子束激发探针时,无法清晰分辨单个蛋白质,
本文由作文网焦点栏目发布,感谢您对作文网的认可,以及对我们原创作品以及文章的青睐,非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈,但转载请说明文章出处“新成像技术能同步观测细胞精细结构—新闻—科学网”