显微镜方法在纳米级化学成像中打破障碍

今天的超分辨率显微镜使以空前的细节观察纳米级世界成为可能。但是,它们需要荧光标签,这些标签揭示了结构细节,但几乎没有有关所研究样品的化学信息。

来源:英国物理学家网首页
simip启用富含化学和空间信息的高分辨率图像。量子级联激光(QCL)激发了分子振动,而空间光调节器(SLM)会产生投影到样品上的条纹光图案。科学CMOS(SCMOS)摄像机捕获了调制的荧光信号,该信号使用Hessian SIM和稀疏反卷积算法进行处理,以生成高分辨率的化学和结构图像。从冷图中减去热图像产生了混合典型图像。学分:高级光子学(2025)。 doi:10.1117/1.ap.7.3.036003
高级光子学

今天的超分辨率显微镜使以空前的细节观察纳米级世界成为可能。但是,它们需要荧光标签,这些标签揭示了结构细节,但几乎没有有关所研究样品的化学信息。

这个缺点驱动了振动成像技术的发展,该技术可以根据其独特的化学键鉴定分子而不会改变样品。这些方法在吸收中红外(miR)光(例如由热吸收或温度引起的声学信号引起的折射率变化)时检测到样品的物理变化。然而,现有方法通常在信号水平较弱的情况下遇到困难,因此很难达到高分辨率(可以看到细节的细节)和强烈的化学对比度(分子如何区分分子)。

如Advanced Photonics(一种新开发的技术,结构化照明中红外光热显微镜(SIMIP))所报道的,现在以比常规显微镜更好的分辨率来解决这一限制。

报告

是由中国惠江大学的研究人员开发的,由张教教授领导,新技术代表了振动成像的重大进步,为纳米级化学和生物学分析开辟了新的可能性。

量子级联激光 空间灯调制器 空间分辨率