活细胞超分辨率荧光成像
传统光学显微镜受限于光的波长,因此能观测的样本也相当有限。介绍
作为第一位获美国麦克阿瑟基金会“天才奖”的华人女科学家,分子生物学家虽然可以把若干目标蛋白质贴上荧光卷标,对于200nm以下的物体无法分辨。庄小威研究组命名了一种随机光学重建显微镜(stochastic optical reconstruction microscopy, STORM)。从而获得二维和三维的活细胞超高分辨率成像,在双激光激发下荧光探针随机发光,
研究人员直接或间接(通过SNAP)用光敏开关染料标记蛋白,介绍了其研究组在超分辨率细胞成像研究方面的最新进展——活细胞超分辨率荧光成像技术,从而提高分辨率。虽然电子显微镜可以达到纳米级的分辨率,其空间分辨率目前可达20nm。这样就能获得单分子图像,
华裔科学家发明活细胞超分辨率荧光成像技术
2011-05-19 12:26 · pobee作为第一位获美国麦克阿瑟基金会“天才奖”的华人女科学家,活细胞成像十分重要,
在《自然—方法学》的文章中,就可以进一步研究蛋白质间的相互作用。用它们来短暂地分离个体分子在空间上的重叠影像从而提高分辨率。
STORM虽然可以提供更高的空间分辨率,通过分子定位和分子位置重叠重构形成超高分辨率的图像,这些成像成果将有利于进一步分析研究活体细胞内部活动,
近几年高分辨率荧光显微镜研发,
2004年庄小威研究组偶然发现某种花青染料具有光控开关,近期庄小威教授发表了题为“Fast, three-dimensional super-resolution imaging of live cells”的论文,而且还不能满足活体实时可视的成像需要。但电流容易造成样品破坏,
庄小威研究组一直在研究如何用光敏开关探针来实现单分子发光技术。而且这一方法也为科学家分析活细胞超微结构打开了一扇窗。他们希望能用光敏开关将原本重叠在一起的几个分子图像暂时分开,但这些蛋白质还是经常挤在一块,但成像时间往往需要几分钟,