ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تصویربرداری با وضوح فوق العاده از ساختارهای عصبی ظریف. (الف) مقایسه تصویر 2P در مقابل 2P-STED از خارهای دندریتی که در هیپوکامپ موش در داخل بدن تصویر شده است (اقتباس شده از مرجع 36). (ب) تصویر همبستگی STED و SMLM از مورفولوژی ستون فقرات دندریتی و آرایش فضایی پویا پروتئین های سیناپسی (آبی، مورفولوژی عصبی؛ سبز، پروتئین داربست PSD-95؛ مسیرهای رنگی، زیر واحد گیرنده GluA1)، نوار مقیاس 500 نانومتر (اقتباس از Ref. 37). (ج) تصویربرداری سایه با وضوح فوقالعاده (SUSHI) از بافت مغز، که زمینه تشریحی یک نورون نشاندار شده با YFP را نشان میدهد (اقتباس شده از مرجع 38).
میکروسکوپ با وضوح فوق العاده
میکروسکوپ با وضوح فوقالعاده به کلاس جدیدی از تکنیکهای تصویربرداری فلورسانس اشاره دارد که مانع پراش میکروسکوپ نوری را شکستهاند و وضوحهای فضایی را تا محدوده نانومتری تک رقمی نزدیک به حد نهایی، یعنی اندازه مولکولهای فلورسنت ارائه میدهند. از زمان اختراع آنها در حدود 20 سال پیش (که توسط جایزه نوبل در سال 2014 به رسمیت شناخته شد)، یک خانواده متنوع از روشهای وضوح فوق العاده توسعه یافته و در تحقیقات علوم اعصاب به کار گرفته شده است، از جمله STED، RESOLFT، PALM، STORM، u-PAINT و SIM. شامل اسکن لیزری و روش های تصویربرداری میدان وسیع 35 (شکل 3). در حالی که این تکنیکها در طراحی و کاربرد کاملاً متمایز هستند (در رابطه با سختافزار، برچسبگذاری، تجزیه و تحلیل تصویر)، همه آنها بر اساس اصل دستکاری وضعیت «روشن» و «خاموش» برچسبهای فلورسنت هستند که توزیع فضایی آنها قابل خواندن است. به روش پراش نامحدود.