Neue Plattform revolutioniert 3D-Visualisierung von Zellen: präzise Einblicke dank innovativer Imaging-Technologie

Lesezeit: 2 Minuten
Durch Hans Meier
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Bunte 3D-Zellstrukturen auf schwarzem Hintergrund.

BerlinForscher der Rice University unter der Leitung von Anna-Karin Gustavsson haben ein neues Bildgebungssystem namens soTILT3D entwickelt. Diese Technologie verbessert die dreidimensionale Darstellung winziger Details in Zellen. Sie ermöglicht ein besseres Verständnis der Zellfunktion und ihrer Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit. Durch die Kombination fortschrittlicher Mikroskopie mit innovativen Konzepten überwindet soTILT3D verschiedene Probleme, die ältere Bildgebungsverfahren hatten.

Die soTILT3D-Plattform zeichnet sich durch ihre besonderen Merkmale aus: Sie verwendet eine einachsige geneigte Lichtschicht, um gezielt dünne Schichten von Proben zu beleuchten, was den Hintergrundstörungen entgegenwirkt und die Klarheit verbessert. Ein maßgeschneidertes mikrofluidisches System erlaubt eine präzise Kontrolle der Umgebung, sodass Bedingungen schnell angepasst werden können. Darüber hinaus integriert die Plattform Tiefenlern-Technologie, um die Bildgebungsgeschwindigkeit und -genauigkeit selbst bei dicken Proben durch fortschrittliche Algorithmen zur Echtzeitanalyse zu steigern.

Diese Eigenschaften sind entscheidend für die Untersuchung komplexer Proben wie Stammzellgruppen und dichter biologischer Gewebe, da sie es uns ermöglichen, detaillierte Zellstrukturen zu erkennen, die zuvor schwer zu beobachten waren. Herkömmliche Methoden, wie die Fluoreszenzmikroskopie, stoßen an ihre Grenzen, da sie aufgrund der Lichtbeugung keine Strukturen unter einigen Hundert Nanometern klar darstellen können. Obwohl Einzelmolekül-Superauflösungstechniken unsere Fähigkeit zur Erkennung feiner Details verbessert haben, treten häufig Probleme auf, insbesondere bei starkem Hintergrundfluoreszenz und der Notwendigkeit schneller Bildgebung in dicht gepackten Bereichen.

Die Anwendung von soTILT3D ist von großer Bedeutung in der biologischen Forschung. Diese Technologie ermöglicht es Wissenschaftlern, mehrere Ziele in ganzen Zellen zu betrachten und die Anordnung von Proteinen zu erkennen. Forscher können Strukturen wie die Kernlamina mit hoher Präzision und Schnelligkeit untersuchen. Diese klare Sichtweise unterstützt das Verständnis der Proteininteraktionen und ihrer Funktionen in zellulären Aktivitäten.

SoTILT3D findet Anwendung in der Medikamentenentwicklung. Es ermöglicht Wissenschaftlern, in Echtzeit zu beobachten, wie Zellen auf verschiedene Substanzen reagieren. Dadurch können sie nachvollziehen, wie Behandlungen das Zellverhalten verändern. Dieses Instrument kann helfen, neue Therapien schneller zu entwickeln und unser Verständnis von Krankheiten zu vertiefen.

Die soTILT3D-Plattform löst aktuelle Probleme in der Super-Resolution-Mikroskopie und eröffnet neue Möglichkeiten für die Forschung in Bereichen wie Biologie und Medizin. Sie verdeutlicht, wie sich Bildgebungstechnologien weiterentwickeln und wie wichtig sie für den Fortschritt des wissenschaftlichen Verständnisses sind.

Die Studie wird hier veröffentlicht:

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-54609-z

und seine offizielle Zitation - einschließlich Autoren und Zeitschrift - lautet

Nahima Saliba, Gabriella Gagliano, Anna-Karin Gustavsson. Whole-cell multi-target single-molecule super-resolution imaging in 3D with microfluidics and a single-objective tilted light sheet. Nature Communications, 2024; 15 (1) DOI: 10.1038/s41467-024-54609-z
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