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鏡面增強技術(shù)(MEANS)提升超分辨顯微效果

瀏覽次數(shù):2374 發(fā)布日期:2016-12-6  來源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負

【2016中國光學(xué)重要成果推薦】北京大學(xué)席鵬課題組開發(fā)了一種鏡面增強的超分辨顯微技術(shù),該技術(shù)能夠?qū)鹘y(tǒng)的共聚焦系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)檩S向超分辨系統(tǒng)。同時,這一技術(shù)能夠大幅提升STED超分辨的分辨率。利用這一技術(shù),研究者首次揭示了細胞核孔和病毒絲的超分辨精細結(jié)構(gòu)。

鏡子或許是人類最早發(fā)明的光學(xué)器件。迄今為止,它仍然在我們?nèi)粘I钪邪缪葜匾巧Mㄟ^將一個簡單的反射鏡面引入生物樣品平臺當(dāng)中,北京大學(xué)席鵬課題組解決了一個長期以來困擾科學(xué)家的問題:將顯微鏡的三個維度的分辨率同時提升,以便對細胞進行更好地觀察。

通常,顯微鏡由于僅能收集朝向探測器傳播的光,因而便損失掉了透過樣品的光,由此造成軸向分辨率(600 nm以上)比水平分辨率(200 nm)要低。那么能否實現(xiàn)有效利用透射光以提高顯微系統(tǒng)的分辨本領(lǐng)?

該課題組所發(fā)展的鏡面增強技術(shù)(MEANS)巧妙地利用了透射光與入射光的干涉效應(yīng),從而實現(xiàn)了軸向分辨率的大幅提高。在實驗中,通過在樣品上方加裝一面反射鏡,當(dāng)透射光到達鏡面后會發(fā)生反射。反射波會和入射波發(fā)生相互干涉,形成一層約100 nm的干涉增強層。干涉增強層將成像平面約束在其中,由此導(dǎo)致該技術(shù)所達到的軸向分辨率與傳統(tǒng)的共聚焦顯微技術(shù)相比提升了6倍。

MEANS技術(shù)與另一種利用倏逝波實現(xiàn)近場約束的顯微手段——TIRF技術(shù)形成了互補,二者結(jié)合可以將處于細胞不同層面的精細結(jié)構(gòu)清晰地顯示出來(圖)。相關(guān)工作發(fā)表在Light: Science & Applications [5, e16134 (2016)]上。

值得一提的是,MEANS技術(shù)只要求稍微改變樣品制備過程(將鏡子加入樣品后方),且不需要改變系統(tǒng)的光路,因此可以與幾乎所有共聚焦技術(shù)完美地結(jié)合。該研究團隊在多色共聚焦、轉(zhuǎn)盤式共聚焦、多光子等不同系統(tǒng)上應(yīng)用這一方法都成功地實現(xiàn)了軸向超分辨。

MEANS技術(shù)的另一個特點是,將其與STED超分辨技術(shù)結(jié)合后,不僅能夠提升STED的軸向分辨率,同時能夠使得STED在不增加光強的條件下,橫向分辨率也得到提升。

由于STED的分辨率與光場強度呈根號反比的關(guān)系,而MEANS通過干涉增強,能夠使光場強度提高3.6倍,也即是說,在不增加入射光強的前提下,分辨率便能夠提升約2倍。這一發(fā)現(xiàn)對于生物樣品成像的應(yīng)用至關(guān)重要。

該研究工作利用MEANS增強的STED實現(xiàn)了19nm 的分辨率。這也是STED超分辨在生物樣品上達到的分辨率的最高紀錄。利用三維分辨率的提升,研究人員還揭示了人類呼吸道合胞體病毒絲的精細結(jié)構(gòu),這是常規(guī)超分辨技術(shù)所無法觀測到的。

該成果發(fā)表后,得到了Nature Photonics的亮點報道,以及多家國際媒體如ScienceDaily, BioOpticsWorld, Nanotechnology World等的高度評價。

論文鏈接:

http://www.nature.com/lsa/journal/v5/n6/abs/lsa2016134a.html


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