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新型活细胞定量相位显微镜SLIM及应用简要介绍

科适特

2018/04/27 13:47

阅读:123

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空间光干涉显微镜
(spatial light interference microscopy,slim)


       空间光干涉显微技术是近年来发展出的一种新型成像技术,由美国伊利诺伊大学电子与计算机工程学教授盖布利尔·波佩斯库(dr. gabriel popescu)开发并申请专利,可以通过光来定量测量所有类型的细胞,并且保证获得信息的精确性。空间光干涉显微技术,可以通过光来定量。空间光干涉显微技术(spatial light interference microscopy,slim)的成像方法。这种方法能够通过两束光线来测量细胞质量,从而为有关细胞是以固定速率还是指数方式增长的学术争论提供新视角。

        空间光干涉显微技术灵敏度非常高,在质量测量上达到了飞克(10克)级,而微米尺寸的小水滴重约为1000飞克。用这一技术可以测量单细胞的增长,甚至是细胞内的质量变化;不过,显然它的应用范围将是非常广泛,而不仅限于细胞。“与其他显微技术相比,slim一个明显的优势是,我们可以测量所有类型的细胞——细菌﹑哺乳动物细胞﹑粘连细胞﹑非粘连细胞﹑单个细胞以及细胞群,并且保证获得信息的精确性。”不同于其他细胞成像技术,slim作为相衬显微技术和全息成像术的结合体,不需要进行细胞染色等特别的前期准备。由于这一技术无须进入细胞,研究人员得以在自然状态下对细胞进行研究;它使用白光,同时可以与其他传统技术相结合,例如荧光,来监控细胞。可以结合更多的传统方法,这是因为新技术是显微镜的附加功能,可以使用原来所有的传统方法,同时把我们的技术组件加在上面。由于slim技术的高灵敏度,研究人员可以监控细胞周期内不同阶段的情况。他们发现哺乳动物细胞只在g2期(dna合成期)显示出清晰的指数方式增长。这一发现不仅对基础生物学有重要意义,而且对疾病诊断﹑药物开发和组织工程学同样意义重大。能用他们的新技术研究不同的疾病模型。例如,他们计划以slim观察正常细胞与癌细胞增长的区别,以及医疗对细胞增长速率的影响。该技术能在基础生物学和临床医学研究上广泛使用。

技术开发团队:盖布利尔·波佩斯库课题组,实验室:美国伊利诺伊大学生物工程系、电气与计算机工程系、物理系、细胞与发育生物学系 伊利诺伊大学微纳米技术实验室 先进科技研究所定量光成像实验室 贝勒医学院生物化学与分子生物学系

        盖布利尔·波佩斯库(dr. gabriel popescu)课题组发明的光学成像设备slim,空间光干涉显微镜,这是一款基于名为相干控制全息显微的专利技术开发的新型显微镜,能够精准地完成定量相位成像(qpi)。这项技术采用非相干光源(如卤素灯、led灯等),可以获得高品质的定量相位成像(qpi),同时这也是目前唯一一种能够在散射介质中实现样品定量相位成像(qpi)的技术。slim的独特设计,使其特别适合活细胞的体外观察实验。slim拥有高端的倒置显微技术平台,其光学系统整体位于一个箱体单元内,且优异的机械设计足够满足用户对实验自动化的诸多需求。此外,slim活细胞定量相位显微镜的光学系统集成了荧光模块、模拟dic以及明场成像选项等,为用户提供多种可选的成像模式。slim显微镜的上述特点,使其成为生物及生物科技领域极具使用价值的研究设备。无论是研究细胞经特定处理后的反应(即使在散射严重不透明的介质内),还是监测包括有丝分裂在内的细胞生命周期,亦或是鉴定细胞死亡的不同形式,甚至分析细胞的生长、迁移、形态变化以及胞外基质成像等,slim显微镜都能够完美实现。欢迎联系广州科适特科学仪器有限公司了解咨询及预约演示。


工作原理

相衬显微技术和全息成像术的结合体,不需要进行细胞染色等特别的前期准备

主要特点:

? 细胞无损动态成像
? 无需染色,无需标记
? 细胞干质量测量
? 多模式成像
? 丰富的细胞分析方法
? 精准定量细胞边界
? 散射介质中成像
? 支持7天以上长时成像

典型应用范围:

1. 细胞生长研究
2. 细胞动态研究
3. 三维断层成像
4. 神经科学研究,脑片,脑组织成像
5. 血液检测研究
6. 生物医学组织成像


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