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膨胀显微技术与波动增强分析联用实现细胞和组织纳米级分子图谱解析
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月04日 来源:Nature Protocols 13.1
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研究人员通过结合膨胀显微技术(ExM)与增强型超分辨径向波动分析(eSRRF),开发了一种能在常规显微镜上实现25 nm分辨率的成像方案。该研究突破了传统光学显微镜的衍射极限,为临床和科研样本的纳米级分子定位及互作网络研究提供了高性价比解决方案,显著降低了超分辨显微技术的设备与操作门槛。
突破光学衍射极限的成像革命来了!科学家们巧妙地将物理膨胀样本的膨胀显微技术(Expansion Microscopy, ExM)与基于荧光波动计算的增强型超分辨径向波动分析(enhanced Super-Resolution Radial Fluctuations, eSRRF)强强联合,让普通显微镜也能实现25纳米级分辨率的惊艳表现。
这项技术通过化学方法将生物样本物理膨胀4-10倍,再结合智能算法分析荧光信号的时间波动特性,成功绕过了昂贵专用设备的限制。从样本制备到图像处理的完整流程仅需3-4天,包含7-9小时的实际操作时间,特别适合研究细胞超微结构、蛋白质精确定位以及分子相互作用网络。
实验方案涵盖细胞和组织样本的膨胀处理、多光谱成像参数优化,并引入NanoJ-SQUIRREL等定量工具进行分辨率验证。研究人员特别强调了质量控制要点,包括避免人工假象的实用技巧,使得该技术可广泛应用于细胞生物学、组织病理学和生物医学研究领域。这种"物理膨胀+智能计算"的双重增强策略,为纳米尺度生命现象研究打开了新世界的大门。
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