関連する実験動画
Updated: May 2, 2026

13:49
High-resolution Fiber-optic Microendoscopy for in situ Cellular Imaging
Published on: January 12, 2011
36.2K
細胞ナノポールの超高解像度構造化照明顕微鏡は,近赤外線の光探査機を用いて作成したものです
Optics express
|February 20, 2026
まとめ
研究者らは,近赤外線 (NIR) イメージングのための新しい超高解像度顕微鏡を開発しました. この高度なシステムは,生細胞イメージングアプリケーションにおいて,より深い組織浸透と低光毒性を可能にします.
科学分野:
- バイオフォトニクス バイオフォトニクス
- 光学顕微鏡による光学顕微鏡です.
- 超高解像度イメージング
背景:
- 超高解像度顕微鏡では,伝統的に可視光フッ素光を用いる.
- 近赤外線 (NIR) と短波赤外線 (SWIR) のイメージングは,光毒性の低下とより深い組織浸透などの利点を提供します.
- 超高解像度技術をNIR波長に拡張することは,生体生物画像にとって非常に望ましい.
研究 の 目的:
- 近赤外線 (NIR) 波長範囲に最適化された新しい超解像度構造化照明顕微鏡 (SR-SIM) を開発する.
- より深い組織への浸透を可能にし,生きた生物サンプルにおける光毒性を最小限に抑えるために.
主な方法:
- ミシェルソン干渉計を使用して,レーザービームの干渉を介して構造化された照明を生成しました.
- 照明の角度とパターンの間隔を制御するために2軸のガルバノメトリックミラーを使用しました.
- 反射防止コーティングを塗った平平行平行ガラスのプレートを使用してフェーズシフトを実施しました.
- NIR強化の26メガピクセルサイエンティフィック・コンプリメンタリー・メタル・オキシード・セミコンダクター (sCMOS) カメラで光が検出されました.
主要な成果:
- NIR超高解像度顕微鏡の特徴を,サブdiffraction 制限の光珠を画像化することで成功しました.
- 肝臓のシヌソイド内皮細胞の細胞ナノポールを解明することによって,生物画像のためのシステムの能力を実証しました.
- NIR範囲の超高解像度画像を取得し,以前の制限を克服しました.
結論:
- 開発されたNIR超高解像度構造照明顕微鏡は,先進的な生体生物画像の強力なツールです.
- この技術は,超高解像度顕微鏡の利点を,光毒性が低下したより深い組織イメージングに拡張します.
- このシステムは,複雑な生物学的環境における細胞構造とダイナミクスの調査のための大きな可能性を示しています.
関連する概念動画
Imaging Biological Samples with Optical Microscopy
9.1K
Optical microscopy uses optic principles to provide detailed images of samples. Antonie van Leeuwenhoek designed the first compound optical microscope in the 17th century to visualize blood cells, bacteria, and yeast cells. In 1830, Joseph Jackson Lister created an essentially modern light microscope. The 20th century saw the development of microscopes with enhanced magnification and resolution.
In optical microscopy, the specimen to be viewed is placed on a glass slide and clipped on the stage...
In optical microscopy, the specimen to be viewed is placed on a glass slide and clipped on the stage...
9.1K
Super-resolution Fluorescence Microscopy
12.3K
Super-resolution fluorescence microscopy (SRFM) provides a better resolution than conventional fluorescence microscopy by reducing the point spread function (PSF). PSF is the light intensity distribution from a point that causes it to appear blurred. Due to PSF, each fluorescing point appears bigger than its actual size, and it is the PSF interference of nearby fluorophores that causes the blurred image. Various approaches to achieving higher resolution through SRFM have recently been...
12.3K
Overview of Electron Microscopy
11.7K
The wavelengths of visible light ultimately limit the maximum theoretical resolution of images created by light microscopes. Most light microscopes can only magnify 1000X, and a few can magnify up to 1500X. Electrons, like electromagnetic radiation, can behave like waves, but with wavelengths of 0.005 nm, they produce significantly greater resolution up to 0.05 nm as compared to 500 nm for visible light. An electron microscope (EM) can create a sharp image that is magnified up to 2,000,000X.
11.7K

