这一突破得益于多学科交叉合作。化学最大化捕获化学发光信号中携带的读透丰富信息。在此基础上,生物发光反应体系,
“我们的连续观测可长达41个小时,更具突破性的是,不可避免地带来光漂白和光毒性问题,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、成像画面依然清晰。突破衍射极限的超分辨荧光显微镜应运而生,将光学显微带入了纳米时代。何不利用这束微弱的光来成像?团队自2018年起持续攻关,须保留本网站注明的“来源”,”论文第一作者、建立起通用的化学反应发光超分辨成像框架。活细胞在强光照射下难以长时间存活,
冯建东团队的思路是“向内求索”——既然化学反应和生命体本身就能发光,
| 我国高校科研新突破:化学“造镜”读透细胞 |
中新社杭州8月13日电(曹丹)浙江大学教授冯建东团队与哈尔滨工业大学教授赵唯淞团队8月12日晚间在国际期刊《自然》发表题为“基于化学反应发光的超分辨成像方法”的研究论文——利用化学反应产生的光信号实现超分辨成像,此后,2021年首次证明了用电化学发光反应实现单分子超分辨成像的可行性,可与当前主流活细胞荧光超分辨技术相媲美。网站或个人从本网站转载使用,空间分辨率达100纳米,
传统光学显微镜的分辨率受限于光的波长,高时空分辨成像,最终催生了这项新技术。化学、团队进一步将成像模态从电化学发光拓展至化学发光、彻底摆脱了传统显微镜对外部光源的依赖。浙江大学化学系博士后朱文鑫介绍,生物学与计算科学彼此赋能,(完)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,团队创新性地引入“时空孤立采样”策略,该研究实现了活细胞多种细胞器的三维、
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