超分辨显微镜在近年来取得了显著的研究进展,这些进展主要集中在提高成像通量、分辨率和实时性等方面。以下是一些关键的研究进展介绍:
高通量三维动态超分辨率成像方法:针对超分辨显微镜所面临的成像通量限制,研究团队提出了基于计算光学成像的新一代高通量三维动态超分辨率成像方法。该方法通过计算成像技术增强荧光涨落探测灵敏度,使探测灵敏度提升两个数量级以上,突破了现有显微成像技术在高通量视场、高空间分辨率和高时间分辨率等难以兼顾的难题。这一技术将目前世界上超分辨显微镜中Z高通量视场成像范围提升至毫米级,为细胞学异质性和生物医学等研究提供了新的科学影像仪器。
无损、高清、实时活细胞多维成像:蔡司公司研发的晶格层光显微镜Lattice Lightsheet 7实现了高清成像,具备近各向同性分辨率且无变形成像的特点。同时,它还能进行实时体成像和三维成像,为活细胞多维成像提供了新体验。这种显微镜在生物学和医学研究中具有重要的应用价值,能够帮助研究人员更好地理解和观察活细胞内的结构和功能。
STORM和PALM超分辨率技术:这两种技术的基本原理是通过拟合二维高斯函数来确定显微镜形成光斑的质心,从而高精度地定位单个荧光源(例如荧光基团)。这种技术的分辨尺度可达几十纳米或更小,为研究人员提供了观察样本细微结构的强大工具。
超分辨显微镜市场的应用扩展:超分辨显微镜市场的应用领域正在不断扩大,包括生物学、医学、材料科学、环境科学等。这些领域的研究者需要高分辨率和高灵敏度的显微镜来观察样本的细微结构和组成。随着技术的不断进步和应用需求的不断增加,超分辨显微镜将会在更多的领域得到应用,为科学研究和技术创新提供更加重要的支持。
总的来说,超分辨显微镜的研究进展不断推动着成像技术的边界,为科研人员和医生提供了更强大的工具来探索和理解微观世界的奥秘。