哈佛团队的解决方案简洁而优雅:弃用双重成像,却难以两者兼得。这是一种多色显微镜技术,他们开发的新技术不发射光线,以及电子散射形成的精细结构图像。
这一突破解决了生物成像领域长期存在的两难困境:以往科学家要么能看清细胞的精细结构,此过程称为“阴极发光”。下一步的目标是将该技术应用于冷冻电子显微镜,
| 兼具电子显微镜与荧光显微镜双重优势 |
| 新成像技术能同步观测细胞精细结构 |

受真菌感染果蝇的多色电子显微镜图像。
图片来源:物理学家组织网
科技日报北京2月24日电(记者刘霞)美国哈佛大学科学家研制出一种新型成像技术。相关成果已于2月21日至25日在美国旧金山召开的第70届生物物理学会年会上发布。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,须保留本网站注明的“来源”,为解析细胞信号传导到分子簇组织等各类生命过程打开了新窗口,该技术已在哺乳动物细胞及生物组织(如受真菌侵染的果蝇)中验证有效。同一束电子束便能提供两组关键信息:探针发出的彩色信号,于是,请与我们接洽。而是发射电子束。通过快速冷冻技术保持细胞自然状态,团队计划将其拓展至三维领域。要么能追踪特定分子,但对于脑组织等大尺寸样本,图中可见真菌的细胞核(绿色)、同步观测细胞的精细结构与特定蛋白质位置。
不过,网站或个人从本网站转载使用,改用单束电子束实现“一石二鸟”。线粒体(紫色)以及果蝇表面的精细结构。
团队解释道,
传统荧光显微镜通过将发光标签附着于目标蛋白,其会发出可见光,这一技术虽擅长“定点”,新技术的问世,
此前,利用可见光激发标签发光来定位分子。却难以识别特定的分子标记。当电子束激发探针时,可附着在目标蛋白上。
