Bu məqalə Science X-in redaksiya prosesinə və siyasətlərinə uyğun olaraq nəzərdən keçirilib. Redaktorlar məzmunun etibarlılığını təmin etməklə yanaşı, aşağıdakı atributları vurğuladılar: Biz itin və ya mikroskopik hüceyrənin şəklini çəkməyimizdən asılı olmayaraq daha kəskin şəkillər üçün daha parlaq, daha yaxşı işıqlandırmaya əl atırıq. Əksər hallarda işıq şəkli çəkilən obyektin kənarından gəlir.
Bu yaxınlarda edilən bir araşdırma, hüceyrələrin daxili strukturlarını işıqlandırmaq üçün öz kimyəvi parıltısından istifadə edərək fərqli bir yanaşma araşdırdı. REID adlanan bu yeni eksperimental çərçivə mikroskoplara bəzən təsvir edilən hüceyrələrə zərər verə bilən sərt xarici lazerlərə ehtiyacı keçərək hüceyrə strukturlarının super kəskin, yüksək ayırdetmə detallarını çəkməyə imkan verir. Hüceyrələr daxilində kimyəvi reaksiyalar adətən çox zəif olur, lakin tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, ümumi kimyəvi ko-reaktivin Bis-Tris adlı bioloji tamponla dəyişdirilməsi hüceyrə parıltısını 1000 dəfə artırıb.
Bu onlara cəmi 20 millisaniyə ərzində kəskin, bulanıq olmayan şəkillər çəkməyə imkan verir. REID çərçivəsi şəkilləri 100 nanometrə qədər kəskinləşdirmək üçün kompüter alqoritmlərini elektriklə tetiklenen, kimyəvi və bioloji (BL) lüminessensiya ilə birləşdirdi. Komanda xərçəng markeri CEA-dan istifadə edərək REID-in həssaslığını və ya hələ də nə qədər az biomarkerin aşkar edə biləcəyini sınaqdan keçirdi və standart flüoresan mikroskopiya ilə müqayisə etdi.
Onlar aşkar etdilər ki, REID quraşdırma işıq istehsalında daha az səmərəli olsa da, xərçəng markerini aşkar etməkdə standart texnikadan səkkiz dəfə daha həssasdır. Tapıntılar Nature jurnalında dərc olunub. Yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik mikroskopiya alimləri molekulyar və bioloji strukturların mürəkkəb dünyasına həmişəkindən daha da yaxınlaşdıraraq tibb, hüceyrə biologiyası və nevrologiyada mühüm irəliləyişlərə töhfə verib.
Lakin canlı hüceyrələrin aydın görünüşünü əldə etmək həmişə asan olmur. Ənənəvi üsullar nümunəyə xarici işığın işıqlandırılmasından, hüceyrələrin nə qədər effektiv şəkildə təsvir oluna biləcəyi, zərər vermədən məruz qalmağa nə qədər dözə biləcəyi və nəticədə ortaya çıxan görüntünün nə qədər təfərrüatları ortaya çıxara biləcəyi arasında mübadilə yaratmaqdan asılıdır. Elm adamları daha sonra canlı hüceyrələri zərərli lazerlərə məruz qoymadan görüntüləmək üçün alternativ olaraq reaksiyaya əsaslanan lüminessensiyanı araşdırdılar.
O, üç yolla əldə edilə bilər: işığın elektrik və kimyəvi reaksiyalar tərəfindən tetiklendiği elektrokimyəmilüminesans (ECL); kimyalüminesans (CL), burada işıq məhluldakı kimyəvi reaksiyalar nəticəsində yaranır; və bioluminescence (BL), burada işığın canlı orqanizmlər daxilində bioloji reaksiyalar nəticəsində əmələ gəlməsi. Üstünlüklərinə baxmayaraq, bu üsullar nisbətən az foton istehsal edir. Bu, flüoresan əsaslı qurulmuş metodlarla müqayisədə super rezolyusiyaya malik təsviri daha çətinləşdirir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.