版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
超分辨率显微技术
Super-resolutionMicroscopy超分辨率显微技术SSIM2STED3GSD4STORM5总结6NSOM1近场扫描光学显微镜Near-fieldScanningOpticalMicroscope(NSOM)远场:从近场区域起至无穷远处近场:距离物理外表仅几个波长的区域
辐射场:可向外传输的场成分非辐射场:被限制在样品外表并且随离开外表的距离增加而迅速衰减,不能在自由空间存在探测束缚在物体外表的非辐射场丰富的亚微米光学信息利用孔径小于50nm的光纤探针,并且精确地在样品外表几十纳米以内稳定、可靠地进行光学信息的扫描成像,即扫描近场光学显微镜,其光学分辨率到达波长的几十分之一。物镜:孔径小于波长的小孔装置,如光纤探针探针与样品间距的测控光源和照明光路、收集光路和光探测器关键组件成像原理优点超越光学衍射极限的分辨率,甚至可到达亚纳米量级;光学显微技术,无侵入性,可在生物的自然状态环境下进行观测研究;能够观测吸收、反射、荧光、偏振比照度,透视生物样品内部光学性质;光谱学分析,对化学状态具有高分辨率;局域(纳米级)光与样品的相互作用;单分子水平观测灵敏度,1photon/sec;纳米空间分辨率,高时间分辨率(飞秒);能在室温条件下工作缺点贵NSOM优缺点应用生物学:有静态的形貌像的观察研究,如细胞的有丝分裂,染色体的分辨与局域荧光,原位DNA,RNA的测序,基因识别等,还有利用观察形貌像随时间变化的动力学过程的研究。微电子:信息的高密度存储工作原理:非线性结构性光学照明部件引入到传统的显微镜,多重相互衍射的光束照射到样本上,然后从收集到的发射光模式中提取高分辨率的信息。
饱和结构光照明显微技术Saturatedstructureilluminationmicroscopy,(SSIM)优点:1、光源只需使用一个廉价的激光。2、可以突破分辨率的界限,很大程度上提高分辨率,理论上可以实现无穷大的分辨率。二位点分辨率实现50nm。缺点:1、跟通常的光照强度相比,饱和状态会使得荧光分子的漂白率加快,同传统的单一图像相比,饱和结构光显微镜所观察到的光子数需要很高的信噪比。2、饱和结构光显微镜实现高分辨率是在样品静止不动的假设上进行的,对于有着高速度的胞内生命活动,成像会被限制成滞缓的结构。3、对于活标本的观察,饱和结构光显微技术会大大增加光毒性。SSIM优缺点受激发射损耗显微术
Stimulated
emissiondepletionmicroscopy(STED)在STED中,有效荧光发光面积的减小是通过受激发射效应来实现的。一个典型的STED显微系统中需要两束照明光,其中一束为激发光,另外一束为损耗光。
装置图优点:1.STED远场显微术,不仅具有共聚焦非接触三维成像的功能,而且成功突破了衍射极限的限制,使分辨率提高到了几十纳米。2.与近场扫描光学显微镜相比,不仅突破了衍射极限,而且使观察不仅局限在样品外表,而可以看到样品内部。缺点:1.需要强光,能量利用率低;2.过强光会引起光致漂白;3.应用范围略窄;4.与其他的超分辨显微镜相比,本钱较高,操作PLAM/STORM复杂。STED优缺点基态损耗超高分辨率显微镜
GroundstateDepletion(GSD)
分子从基态S0激发到第一激发态之后,有两种途径返回到基态;一种是通过进程〔2〕回到基态,还有一种就是经过一个次激发态回到基态,比方三重态。后者分子将会自由辐射回基态。基态损耗原则说明,在给定的时间内将一局部分子保持在活泼状态,有利于单独记录单个分子的位置状态。GSDIM原理:基态损耗显微镜是通过荧光随机读出分子的位置,通过这种方法对图像上的每个位置进行识别标示,本质上,这种方法要依靠算法来确定每个分子的位置。GSD装置图〔参照三维定位显微镜的超分辨率系统LeicaSRGSD3D〕1、最大横向分辨率降至20nm2、在线超分辨率图像投影-看到真实原样的结果3、在多功能活细胞成像系统上将超分辨率与TIRF和落射荧光相结合,提供了全面的应用灵活性GSD优缺点随机光学重建显微镜(STORM)
StochasticOpticalReconstructionMicroscopy(STORM)两个关键技术:单分子定位和光控开关荧光分子技术路线:STORM采用光转换荧光探针,在时间上别离相互重叠发光的荧光分子,重构得到高分辨率图像。1.单分子定位:对于荧光分子定位分析只要有足够的光子数(N)被接收,分析荧光激发光子光强分布的中心可以实现高精度的粒子定位。2.荧光分子:荧光分子对Cy3和Cy5,在不同波长激光激发下,在荧光态和非荧光态间转换成像过程Initialconfiguration1.PhotoactivemoleculeMicroscopyUNikon2.Imageactivemolecule3.Localizemolecule4.Photobleach&recordpositionFinalSTORMimage优缺点优点:超越光学衍射极限的分辨率:与传统光学显微镜相比,空间分辨率可提高10倍,横向可达20nm;缺点:成像速度慢,难以活细胞成像;荧光分子浓度要求;成像装置复杂昂贵;STORM优缺点应用与开展应用:细胞形态及亚细胞结构蛋白相互作用
开展:3D-STORM:Z轴分辨率的提升多色STORM:实现多色荧光成像分析总结挑战挑战:xyz方向分辨率提高;活细胞内实时观测;3D分层扫描;结果处理软件标准化;荧光染料选择;生物样品准备等。QUESTION补充材料工作原理:经典分辨率限制条件确定了普通显微镜所能观察到的最大空间频率为k0,k0=2NA/λem.如果将样品的频率扩展到2维空间,那这一限制可以定义成一个“观察区域〞,是一个以k0为半径的圆周,区域外的信息则无法被观察到。对于饱和结构光照明显微镜则是通过将区域外的信息以莫尔条纹的形式移动到观察区域当中,莫尔条纹是由两个信号复合在一起的混合频率产生的饱和结构光照明显微技术补充材料如果激发光包含一个空间频率为k1,每个频率为k的样品会产生一个频率为k-k1的莫尔条纹,如果|k-k1|<k0,那么这一条纹便可以由显微镜观察到。那么现在可以检测到的最大空间频率变为k0+k1。但是,由于产生空间频率集合的光场以及可观察到的频率的集合受到衍射的限制,因此,k0不能大于2NA/λexc≈k0。所以,常见的线性结构光显微镜能够扩展分辨率的到达的因子约等于2。为了突破这一限制,可以通过使发射率取决于光照强度的非线性变化,这种非线性会产生有效
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 国庆升旗讲话稿范文(5篇)
- 信息素在性别识别中的作用-洞察分析
- 药物支架在肝癌治疗中的作用-洞察分析
- 疫苗接种伦理与法规探讨-洞察分析
- 油气行业智能化升级-洞察分析
- 云平台互操作性研究-洞察分析
- 污染土壤生物修复技术-洞察分析
- 乡村文化景观旅游开发-洞察分析
- 宇宙射线多信使天文学-洞察分析
- 网络谣言传播机制研究-洞察分析
- 广东省佛山市南海区·三水区2023-2024学年七年级上学期期末数学试题
- 减肥及代谢手术课件
- 2025年中国社区团购行业发展环境、运行态势及投资前景分析报告(智研咨询发布)
- 24秋二年级上册语文期末复习21天冲刺计划(每日5道题)
- 2024年度健康医疗服务合同平安好医生(2024版)3篇
- 《中国传统民居建筑》课件
- JJF 2163-2024漆膜划格器校准规范
- 肺炎支原体肺炎-4
- 【教案】Unit4+Section+B+(1a-2b)+教学设计人教版(2024)七年级英语上册++
- 好作文的开头和结尾公开课获奖课件省赛课一等奖课件
- 替莫唑胺在小细胞肺癌中的应用
评论
0/150
提交评论