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2016-12-29 10:34 |
研究人员实现了荧光显微镜的极限分辨率
这是光显微镜的圣杯:利用一种方法提高显微镜的分辨力,让人们可分辨出彼此很接近的单个分子。在德国哥廷根的马克斯普朗克生物物理化学研究所内,科学家围绕诺贝尔奖得主Stefan Hell,现在已经取得了很长一段时间被认为是不可能的研究成果,即他们已经开发出一种新的荧光显微镜,称为MINFLUX,首次实现了能够分辨光单独的分子结构,其间的距离只有纳米(一毫米的一百万分之一)。 NYBe"/}GS >':5?\C+-
[attachment=74736] mjb{~ 这种显微镜比常规的光镜要清晰100倍以上,甚至超过目前最好的超高分辨率光学显微镜达20倍的精度,即由诺贝尔奖得主描述的Eric Betzig Hell and PALM/STORM开发的名为STED的显微镜。对于MINFLUX来说,Hell在一个全新的概念水平上利用了STED 和PALM/STORM平台的优势。这一突破开辟了研究新的机会,研究人员可在分子水平上研究生命的功能是什么样的。 9UwLF`XM Lf. 1>s “我们利用MINFLUX经常获得了纳米量级的分辨率,这也是单个分子的直径,这也是荧光显微镜可能的极限,” Hell解释说,他是马克斯普朗克生物物理化学研究所所长。“我相信,MINFLUX显微镜已经很有潜力成为细胞生物学的最基本的工具了。有了这个概念,它可以映射出细胞的分子细节,并观察其内部的实时快速过程。这可能会改变我们在活细胞中发生的分子过程的有关知识。” nH@(Y&S v*SAI]{#~ 哥廷根的物理学家们也在普朗克医学研究所、海德堡的德国癌症研究中心进行工作,长期以来一直相信,利用经典的聚焦光束和常规镜头,荧光显微镜的分辨率可以提高到分子的个体维度。 5[C ~wvO W>B^S 而事实上,物理学家Ernst Abbe在1873已经论证了,光学显微镜的分辨率的极限是光的波长的一半,即约200纳米。100多年以后,这个Abbe极限仍然有效。然而,Hell在1994年就表明,这种限制利用STED显微镜是可以克服的,并在五年后建立了实验。 n~tqO!q wtXY:O STED和PALM/STORM,也是在随后几年中发展出来的,并在实践中实现约了20至30纳米的分辨率,这约是Abbe极限的十倍的分辨率。对于这些超高分辨率光学显微镜技术的发展,Hell与William E. Moerner一起被授予2014诺贝尔化学奖。 e,HMwD rK7W(D}
[attachment=74735] '-vE%U@< 集成STED 和PALM/STORM的优势 o0ZIsrr
-ynBi;nH STED 和PALM/STORM都是通过一个接一个让荧光分子进行开启和关闭,单独发射荧光,从而实现相邻的荧光分子的分辨。然而,这个方法有很重要的一点不同是:STED显微镜使用炸圈饼形状的激光束,在样品的一个固定位置关闭荧光分子,即在除了在炸圈饼形状中心之外的所有聚焦点。它优点是,炸圈饼状光束准确地定义了在空间的点对应的发光分子的位置。 9Bz0MUbrLl )MZC>: 这种技术的缺点是在实践中的激光束不足以限制一个单一的分子正好发射到炸圈饼中心位置。在PALM/STORM的情况下,另一方面,打开和关闭的开关是在随机的位置,并且是单分子水平。这里的优势在于,已经实现了单分子水平上的工作,但缺点是还不知道确切的分子在空间的位置。 & | |