通过反向单平面照明显微镜 (iSPIM) 快速查询肠道器官芯片设备,使用可电调的透镜
Emilio J Gualda1,2, Aina Abad-Lázaro3, Gizem Altay3
1ICFO-Institut de Ciencies Fotoniques, The Barcelona Institute of Science and Technology, Castelldefels 08860, Spain.
Biomedical optics express
|March 2, 2026
概括
我们开发了一种更快的显微镜技术,用于肠道有机体,使用可调节透镜和Galvo镜. 这一创新使得肠上皮质器官芯片模型的快速,长期实时成像成为可能.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 显微镜的使用方法
- 器官在芯片上的技术
背景情况:
- 肠表皮器官芯片设备对于研究肠道生物学至关重要.
- 传统的显微镜方法对这些有机体是缓慢的,因为样品扫描.
- 现有的系统在成像速度和样本完整性方面存在局限性.
研究的目的:
- 开发一种先进的显微镜系统,用于检查肠道有机体.
- 为提高成像效率设计更快的样本扫描方法.
- 为了优化3D支架,模仿肠道拓图形,用于有机体培养.
主要方法:
- 开发了一个反向单平面照明显微镜.
- 设计了一种远程聚焦扫描模式,使用与Galvo镜头同步的电调镜头.
- 优化了3D支架,以回顾肠道上皮层的地形.
主要成果:
- 与机动阶段相比,实现了明显更快的样本扫描.
- 成功地证明了肠上皮的实时成像器官芯片设备在长时间内.
- 保持样品完整性,避免长期成像期间的扭曲.
结论:
- 新型显微镜系统增强了对肠道有机体的审讯.
- 更快的扫描模式克服了以前的局限性,实现了高效的实时成像.
- 这项技术促进了对肠道生物学和疾病建模的先进研究.
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