发布时间:2017-09-20 09:23 原文链接: 卡三科技创业公司研发新型极速3D显微镜

  这种新一代显微镜可通过使用平面激光束基本上实时展现微小物品(在1毫米和2厘米之间)的三维图像,因此可以实时跟踪动物的发展变化。例如:“我们可以观测斑马鱼心脏如何跳动并通过三位图像进行重建。这个技术可以进行很多心血管疾病方面的研究,并更好的了解心脏的运作。”卡三生物工程和航天工程学院教师,4DNature公司创始人豪尔赫· 利波尔(Jorge Ripoll)和艾丽西亚·阿兰兹(Alicia Arranz)以及塞萨尔·农贝拉(César Nombela)表示。

  4DNaure公司由卡三科学园区孵化园支持,在研发Qls-scope显微镜之前,已经研发出不少样本并在世界各地投入商业应用。这些专利由PlaneLight SL公司进行组装、并投入商业化销售。这项创新技术由卡三和4DNaure公司拥有专利证书。 “目前没有任何一家公司可以提供性质类似的产品,因为其他显微镜的速度不及我们的十分之一,也无法对大样本进行不同角度的测量。”公司表示。

  根据发明者表示,该技术代表了共焦显微镜的下一个方向,在这最近的二十年来,就世界而言生物医学发生了翻天覆地的变化。Qls-scope显微镜可每秒捕获约200张图像,而现代共焦显微镜每秒仅可拍摄约5张图像。除了速度,该显微镜还有另外一项优势:通过四个激光器(并可以扩展到六个)用不同的颜色标记细胞或分子变化过程。“因此可以在同一个样本中跟踪多达六个不同的细胞或六个不同的细胞类型”。正在卡三图像和生物医学仪器(BiiG)组展开研究的豪尔赫· 利波尔表示。

  该仪器这可以帮助了解细胞组织发育或器官内部运动的情况。“如果细胞用荧光蛋白标记,则可对每个器官的细胞进行特殊跟踪,并了解其变化发展。”利波尔解释。“我们用激光产生一个平面的光来激发荧光,当移动平面光时,我们获得了放置样本的三维图像。”

  Qls-scope显微镜主要可以用在生物医学图像领域。一方面,在分子生物学或研究整个器官或动物模型的实验室起到了作用。事实上,对斑马鱼心脏进行的实验是与国家心血管病研究中心(CNIC)的Nadia Mercader研究组合作完成的。另一方面,使用传统的共聚焦显微镜的诊所和药物中心也会很感兴趣。此外,该仪器可以用于监测流体的质量和杂质的存在,从而应用于透明材料的3D图像,或者也可以通过使用其他波长的电磁波谱(例如太赫兹或微波)在不透明材料的图像中进行应用。

  Qls-scope显微镜运行的关键是软件,因为有必要以非常有效的方式协调一组激光器、电机、相机和滤波器,以每秒200幅图像的速度在样本的不同位置进行测量。测量速度如此之快提供了新的可能性,例如从不同角度测量样品。这提高了重建数据的分辨率和质量,但需要一个非常复杂高效的软件从而组合所有的这些测量方式。 “我们的目标是使Qls-scope显微镜使用更加便捷,通过使用直观的软件,用户可以看到样品并选择扫描的位置,选择激发颜色并生成与选择的颜色一样多的三维图像。”

相关文章

1200万!这家研究所意向采购原子力显微镜、扫描电镜等

分析测试百科网讯近日,中国科学院福建物质结构研究所2021年3至12月政府采购意向公布,总预算金额1200万元,意向采购原子层沉积系统、原子力显微镜、椭偏仪、X射线单晶衍射系统、扫描电子显微镜等。序号......

近5000万!北京这家医院政府意向采购高内涵成像系统等

分析测试百科网讯近日,北京大学人民医院发布了2021年4至12月政府采购意向,进行临床医学设备更新及诊疗区域改造项目。该项目的采购预算为4937万元,采购品目涉及显微镜,医用X线设备和临床检验设备。采......

光学显微镜市场概况和主要品牌

显微镜是一种用于观察太小而无法用肉眼看到的物体的仪器。显微镜技术是研究使用这种仪器的小物体和结构的科学,用于观察肉眼看不到的非常细小的颗粒(粒径为1μm及以下)。光学显微镜广泛用于查看活的或死的样品。......

SEM仪器的基本结构是什么

SEM仪器是扫描电子显微镜,是一种用于高分辨率微区形貌分析的大型精密仪器,具有景深大、分辨率高,成像直观、立体感强、放大倍数范围宽以及待测样品可在三维空间内进行旋转和倾斜等特点。目前,扫描电子显微镜已......

新显微镜技术,将活细胞观察灵敏度提高了7倍

新的一年,光学物理学家将活细胞显微镜观察灵敏度提高了7倍,无需添加荧光剂或荧光染料。由于单个细胞几乎是半透明的,显微镜摄像机必须检测通过细胞各部分的光线中极其细微的差别。这些差异被称为光的相位。相机图......

超分辨显微技术浅析

光学显微成像的衍射极限生物医学成像技术是基础生物学研究和临床医学最重要的工具之一。回顾历史,已有多位科学家凭借在成像技术方面的突破获得诺贝尔奖。其中,Roentgen因发现X射线获得1901年诺贝尔物......

诺贝尔化学奖得主亲述STED显微镜研发那些事

整个20世纪,科学家始终认为光学显微镜的分辨率不可能超过200纳米。也就是说,只要两点之间的距离小于200纳米,用光学显微镜便无法分辨清楚。但随着21世纪的到来,有关研究揭示,这个分辨率极限其实是可以......

显微镜市场概况和主要行业生命科学和半导体居前2位

2020年,全球显微镜市场规模为95亿美元,预计2021年至2027年的复合年增长率(CAGR)为7.9%。2021年市场规模预测为103亿美元,2027年预测将达162亿美元。不断增长的应用和对技术......

超分辨率显微镜市场概况和主要品牌

2019年,全球超高分辨率显微镜(super-resolutionmicroscopes,SRM)市场规模为26亿美元,预计从2020年到2027年复合增长率(CAGR)为8.7%。在预测期内推动该市......

革命性的超分辨率显微新技术研究进展

【前言】荧光纳米检测(Fluorescencenanoscopy)技术已经被扩展用于结构生物学。接下来介绍超分辨率显微新技术的研究进展。多年前,超分辨率成像就已经成为结构生物学中的一种主要技术,增进科......