Nowa platforma obrazowania soTILT3D rewolucjonizuje wizualizację komórek 3D i wspomaga badania biologiczne

Czas czytania: 2 minut
Przez Juanita Lopez
- w
Kolorowe 3D struktury komórkowe na czarnym tle.

WarsawZespół naukowców z Uniwersytetu Rice, kierowany przez Annę-Karinę Gustavsson, opracował nowy system obrazowania nazwany soTILT3D. Technologia ta pozwala na lepsze widzenie mikroskopijnych detali wewnątrz komórek w trójwymiarze. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, jak działają komórki oraz jak wpływają na zdrowie i choroby. Łącząc zaawansowane techniki mikroskopowe z innowacyjnymi rozwiązaniami, soTILT3D eliminuje wiele problemów występujących w starszych metodach obrazowania.

Platforma soTILT3D wyróżnia się swoimi wyjątkowymi cechami: używa jednoosiowej, nachylonej wiązki światła do precyzyjnego oświetlania cienkich przekrojów próbek, co redukuje zakłócenia tła i poprawia jakość obrazu. Wyposażona jest także w mikrofluidyczny system, który umożliwia dokładną kontrolę nad otoczeniem, pozwalając na szybkie dostosowanie warunków eksperymentu. Ponadto, platforma wykorzystuje technologię uczenia głębokiego, co przyspiesza i zwiększa precyzję obrazowania, nawet w przypadku ulepszonych próbek, dzięki zaawansowanym algorytmom do analizy w czasie rzeczywistym.

Te cechy są kluczowe do badania skomplikowanych próbek, takich jak grupy komórek macierzystych oraz grube tkanki biologiczne, ponieważ umożliwiają nam obserwację szczegółowych struktur komórkowych, które wcześniej były trudne do zauważenia. Tradycyjne metody, takie jak mikroskopia fluorescencyjna, mają swoje ograniczenia, gdyż nie potrafią wyraźnie pokazać cech mniejszych niż kilkaset nanometrów z powodu dyfrakcji światła. Pomimo że techniki superrozdzielczości pojedynczych cząsteczek poprawiły nasze zdolności do obserwacji drobnych detali, napotykają one problemy przy dużej fluorescencji tła oraz w sytuacjach, gdzie konieczna jest szybka obrazowanie w zatłoczonych obszarach.

Wykorzystanie technologii soTILT3D w badaniach biologicznych ma znaczące konsekwencje. Umożliwia naukowcom obserwowanie wielu celów w komórkach, co pozwala dokładnie analizować rozmieszczenie białek. Badacze mogą badać struktury takie jak blaszka jądrowa z wysoką precyzją i szybkością. Dzięki temu można lepiej zrozumieć interakcje białek i ich funkcje w aktywnościach komórkowych.

SoTILT3D znajduje zastosowanie w procesie tworzenia leków. Umożliwia naukowcom obserwację, jak komórki reagują na różne czynniki w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą oni lepiej zrozumieć, jak terapie wpływają na zachowanie komórek. To narzędzie przyspiesza opracowywanie nowych terapii i pogłębia naszą wiedzę o chorobach.

Platforma soTILT3D rozwiązuje obecne problemy związane z mikroskopią o superrozdzielczości i otwiera nowe możliwości badawcze w dziedzinach takich jak biologia i medycyna. Ukazuje postęp technologii obrazowania oraz ich kluczową rolę w rozwoju nauki.

Badanie jest publikowane tutaj:

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

i jego oficjalne cytowanie - w tym autorzy i czasopismo - to

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
Nauka: Najnowsze wiadomości
Czytaj dalej:

Udostępnij ten artykuł

Komentarze (0)

Opublikuj komentarz