可实现相机更快成像的分子成像技术
莱斯大学开发出一种新型的能够抓取化学反应过程图像的技术,一般来说化学反应的速度非常快,常规大多数的实验室中的相机很难捕捉到这种过程。 这一技术,即超分辨率显微镜(STReM),能够使研究人员以相比一般典型的实验室中显微镜达到的帧速率快20倍的速率进行查看和收集的荧光分子的有用信息。 莱斯大学的化学家Christy Landes和她的团队和莱斯大学的电气工程师Kevin Kelly作为共同作者把相关研究论文发表在《美国化学学会的物理化学》杂志上。 Rice的研究人员开始用一种曾获得诺贝尔奖的显微镜技术,可在“超分辨率”下看到如“分子”等对象,这些都是低于衍射极限的,比大多数显微镜能够观察到的目标都要小。 “超分辨率显微镜让我们观察到的目标要比可见光波长的一半约250纳米还要小,” Landes说。但她注意到一个障碍:“你不能对任何比你帧率还要快的东西拍照,”她说。 莱斯大学实验室最新的技术的增强,是在每个相机帧中使用了一个旋转的相位掩模进行快速动态的编码,这将有助于研究人员了解发生在界面上的如吸附和解吸的蛋白质或分子当它们沿着二维表面移动过程的轨迹情况。 Landes说,典型的电荷耦合器件(CCD)摄像机最大帧速率是10到100毫秒。而其它技术如电子显微镜可以在亚纳米观察材料,超高分辨率的显微镜对那些脆弱的样品分子有一个明显的优势:它不不会在观察过程中损坏他们。 这种技术可操纵光的相位,实现探测器进行更加复杂的形状的成像。这种过程以前被其他研究人员使用过,以实现观察对象的二维图像之外的三维空间编码。 |




