多年来,捕获复杂生物标本的详细三维图像由于其复杂的组成和光的多次散射而构成了重大挑战。随着麻省理工学院激光生物医学研究中心和香港中文大学的科学家们推出了一种名为散斑衍射断层扫描(SDT)的创新方法,改变游戏规则的时刻已经到来。
在一项非凡的壮举中,研究小组利用SDT的力量产生了厚生物样品的高分辨率图像,使用基于反射的全场光学装置实现了令人印象深刻的约500纳米的横向分辨率和1微米的轴向分辨率。这一成就的意义在于SDT能够揭示组织表面上最微小的高度变化,直至纳米尺度。
SDT方法利用动态散斑场干涉测量和低相干光源来减轻不必要的多重散射和失焦信号,在全场成像中提供出色的光学切片。结合考虑了样品引起的畸变的先进逆散射模型,这种独特的时空门控机制有助于绘制多层组织样品的折射率分布。
SDT的力量通过模拟来展示其性能,包括空间频率覆盖和不同深度的分辨率。此外,研究人员还开发了一种3D反卷积算法,该算法将空间分辨率提高了近30%,进一步提高了技术的精度。
本质上,SDT现在可以捕获厚生物标本的详细无标签图像,具有无与伦比的横向分辨率约为500纳米,轴向分辨率约为1微米,所有这些都在一个反射-ba内Sed全场光学设置。这revolutio这一成就为前所未有的3D无标签体内成像应用奠定了基础被认为是不可行的。
SDT在具有挑战性的浑浊介质中成像红细胞并量化其膜波动的能力,跨越2.8个散射平均自由路径。SDT的高分辨率和全视野定量成像能力是实现这一突破的关键。
此外,研究人员完成了离体大鼠眼睛内角膜的体积成像,揭示了其光学特性。值得注意的是,SDT揭示了Dua和Descemet膜的纳米级地形特征,这是迄今为止未知的领域。
这项研究结果发表在《光:科学与应用》杂志上。
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希望本篇文章《散斑衍射层析成像揭示厚生物标本的纳米特征》能对你有所帮助!
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