STED与FLIM双向奔赴:显微成像从“看见”到“看透”
在生命科学的微观战场上,科学家们始终面临双重挑战:既要看清纳米尺度的结构细节,又要捕捉分子动态的瞬息变化。传统光学显微镜受限于衍射极限,空间分辨率止步于200纳米,而常规荧光成像仅依赖强度或光谱信息,难以解析分子微环境的动态异质性。STED(受激发射损耗显微术
在生命科学的微观战场上,科学家们始终面临双重挑战:既要看清纳米尺度的结构细节,又要捕捉分子动态的瞬息变化。传统光学显微镜受限于衍射极限,空间分辨率止步于200纳米,而常规荧光成像仅依赖强度或光谱信息,难以解析分子微环境的动态异质性。STED(受激发射损耗显微术
4月7日,周口淮海医院(原周口手外科医院)副主任医师祝海峰带领显微外科团队,成功为一名阿尔茨海默病老人实施“颈深淋巴管-静脉吻合术”,这是首例由周口淮海医院专家团队独立完成的阿尔茨海默病手术。
在我们从宏观世界转到微观探索时,往往会产生一个疑问:我们究竟能看到最小的东西极限是什么?从最早的显微镜发明以来,人类第一次看到了细胞和微生物的世界。然而传统光学显微镜的分辨能力存在一个极限,大概为200纳米。这个限制是因光的波长而决定的,任何比这个尺度更小的细
早在公元前1世纪,人们就已发现通过球形透明物体观察微小物体时可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。
扫描透射电子显微镜(STEM)技术在近年来取得了显著进展,这主要得益于电子光学系统、探测器技术的革新。这种先进的显微技术通过电子束对样品进行扫描,并利用多个探测器同步采集各类信号,实现了对材料多维度特性的表征。