精准医疗
与您相约
“
精准医疗
细胞成像
”
细胞成像
精准医疗的基础是疾病形成的机制是清楚的,研究疾病的机制,细胞成像技术是非常关键的一环。现在最火的显微细胞成像技术当然非超高分辨技术莫属,超高分辨技术可以突破传统的光学分辨率极限看到以前看不到的小结构,最开始发明的时候真的让小伙伴们都惊呆了。
比如这张培养的神经元图片中的突触棘是如此的清楚~~

GE小编有话要说


小张
为什么这么高大上的仪器到我这里就不听话了?!
那个很可能你们的超高分辨不是3D-SIM技术的,所以导致非常难用!

GE小编有话要说

小张
小编快来科普一下3D-SIM是什么?
3D-SIM技术不需要对你的标本制备进行改变就能得到很不错的结果,荧光又不容易漂白。今天小编就来和大家八一八这种分辨率看起来不是很高大上,但是却最实用的技术是怎么来的~

GE小编有话要说
“
让我们先来认识一个非常聪明却运气实在 不咋地的大胡子
”

Mats Gustafsson
1960-2011
OMX的
诞生
Gustafsson是一个大器晚成的人,2008年才开始建立自己的实验室,也就是说45岁的时候还是一个标准的千年博后,但是他非常专注的想建立超高分辨成像技术。不过他没有任何物理和光学教育背景,所以一直在不同的实验室之间游荡积累,也一直没有突破,直到他进入UCSF成为两位显微成像领域的大牛John W. Sedat和David Agard的联合博后。自此,他的研究进展就开始快速突破,很快就将他脑袋里面的3D-SIM(三维结构照明)技术开发成熟,并和GE的子公司API一起将其商品化。不得不佩服Sedat和Agard这两位超级学霸,他们为了理想中的显微镜OMX(Optical Microscopy eXperiment)找来了Gustafsson并且快速的实现了全部设定目标,当然API的工程能力在里面也起了非常大的作用。
“
每秒11幅的
新速度
”
OMX Blaze
早期的3D-SIM虽然很容易使用当时速度上还是不行,最快也只能达到每秒2-3幅,这个速度是不可能做活细胞超高分辨的,Mats Gustafsson在霍华德休斯研究中心建立自己的实验室后就开始研发高速3D-SIM成像技术好用在活细胞超高分辨技术上,并且在他脑癌去世之前取的了一定的进展,实现了11幅每秒的成像速度,同时API也用另外的技术路线达到了这一速度,就是OMX Blaze技术。
“
SIM技术研究
新进展
”
新技术的
诞生
虽然Gustafsson去世了,但是SIM技术的发展并没有停止,最具有戏剧性的是Eric Betzig这位发明了PALM超高分辨技术的诺贝尔化学奖得主认为基于单分子定位的超高分辨技术包括自己发明的PALM都实在是太难用了,于是转向了SIM技术研究,并在去年有了突破性的进展。他和已经回到中科院生物物理所的李栋博士一起发明了新的SIM技术,使得速度更快,照明光强也更弱。
“
最受欢迎的
技术
”

哥家广受好评的OMX SR活细胞成像系统的照片曾经多次刊登在Science封面

OMX SR活细胞成像系统
活细胞
成像技术
新款超高分辨率显微镜OMX SR 是GE活细胞工作站和超高分辨率显微镜家族的新成员。OMX SR特点是小巧,经济,速度快,常规样品处理即可。让超高分辨成像变成你的常规试验。特别适合小的,暗的,活细胞样品成像。
使用
技术
正是前文讲到的结构光照明超高分辨技术(SIM)和单分子超高分辨技术
产品
优点
除了2D和3D SIM超高分辨成像外,DeltaVision OMX SR还可以做宽场成像、延时成像、去卷积成像,以及TIRF照明(和共聚焦显微镜上使用的技术和荧光标记是相同的)

关于3D-SIM技术以及OMX大家可以到哈佛大学建立的一个网站,那里有很多酷炫的图片和movie哦~返回搜狐,查看更多