Thuật toán tái tạo hình ảnh mới tăng gấp đôi độ phân giải của kính hiển vi chiếu sáng có cấu trúc

ZEISS đã giới thiệu SIM², một thuật toán tái tạo hình ảnh đột phá giúp tăng độ phân giải và chất lượng mặt cắt của dữ liệu kính hiển vi chiếu sáng có cấu trúc (SIM). Với SIM² trên hệ thống kính hiển vi ZEISS Elyra 7, giờ đây các nhà nghiên cứu khoa học đời sống có thể tăng gấp đôi độ phân giải của SIM thông thường và phân biệt cấu trúc dưới tế bào tốt nhất của các mẫu sống và mẫu cố định, ngay cả những mẫu cách nhau không quá 60 nm. SIM là một kỹ thuật chiếu sáng dựa trên lưới đã được thiết lập cho phép chụp ảnh ở độ phân giải vượt quá giới hạn nhiễu xạ của kính hiển vi quang học. Với việc giới thiệu ZEISS Lattice SIM hai năm trước, ZEISS đã tiến thêm một bước và kết hợp các ưu điểm về độ phân giải của SIM với sự gia tăng đáng kể về tốc độ chụp ảnh và độ nhạy phát hiện, khiến kính hiển vi siêu phân giải ZEISS Elyra 7 trở thành lựa chọn ưu tiên để chụp ảnh tế bào sống . Với SIM², những nỗ lực nhất quán để phát triển hơn nữa công nghệ siêu phân giải ZEISS hiện đang tiến thêm một bước nữa, cho phép các nhà nghiên cứu vượt qua các giới hạn trước đây về độ phân giải, tốc độ hình ảnh và sự nhẹ nhàng.
Thuật toán mới tăng cường độ phân giải, phân vùng và độ bền
Thuật toán tái tạo mới SIM² vượt trội so với các phương pháp tái tạo hình ảnh thông thường về độ phân giải, mặt cắt và độ bền – tất cả đều không cần đến các giao thức nhuộm màu được thiết kế riêng hoặc kiến ​​thức chuyên môn về các kỹ thuật kính hiển vi phức tạp. SIM² không chỉ phân giải các cấu trúc xuống tới 60 nm mà còn cho phép đồng thời tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao và độ phân giải cao – điều cần thiết không thể thiếu để quan sát các quá trình sinh học nhanh trong tế bào hoặc sinh vật sống.
Các mẫu sinh học sống ở độ phân giải dưới 100 nm
Với SIM², lần đầu tiên các nhà nghiên cứu có thể xem chi tiết các mẫu sinh học sống ở độ phân giải dưới 100 nm – với tốc độ lên tới 255 khung hình mỗi giây. Việc dễ dàng truy cập vào độ phân giải không gian cao này sẽ cho phép những khám phá mới về các nguyên tắc chức năng dưới lớp và góp phần hiểu rõ hơn về sự phân bố và kiến ​​trúc của các bào quan. Các nhà nghiên cứu về sinh học phát triển, khoa học thần kinh, khoa học thực vật và các ngành lân cận sẽ hiểu rõ hơn về các sinh vật và mẫu vật mẫu của họ bằng cách tiết lộ các quá trình tế bào nhanh, phân giải các cấu trúc trong 3D với độ sâu thâm nhập cao và điều tra các thay đổi cấu trúc ở cấp độ phân tử. Những khách hàng đã tham gia chương trình thử nghiệm beta đã ngay lập tức nhận ra tiềm năng của ZEISS Elyra 7 với Lattice SIM² cho nghiên cứu của họ và bày tỏ sự hào hứng trước những khả năng mới. Peter O'Toole, Trưởng khoa Hình ảnh và Hình học tại Đại học York: “Tôi nhớ đã nhìn thấy những kết quả đầu tiên. Tôi chỉ có thể cười khi tôi chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Phản ứng tiếp theo của tôi là gửi email cho một số người dùng quan trọng có thể hưởng lợi ngay lập tức. Từ các nhà sinh học thần kinh mô, đến các nhà miễn dịch tế bào và phân tử, đến những người làm việc với nấm men và những người làm việc với vi khuẩn, tất cả họ đều đã thu được lợi ích từ SIM².” Với việc giới thiệu SIM², ZEISS đang thực hiện bước tiếp theo để liên tục phát triển ZEISS Elyra 7 thành nền tảng chính cho kính hiển vi siêu phân giải tương thích với tế bào sống. Điều này nhấn mạnh nỗ lực của ZEISS nhằm làm cho cộng đồng khoa học có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ hình ảnh tiên tiến. Để biết thêm thông tin: www.zeiss.com/microscopy/


Bài viết liên quan

Tin mới nhất

3D Vina Bàn Giao Máy Đo 2D VMM Rational Cho Tập Đoàn TCL Tại VSIP 2 Bình Dương 3D Vina Bàn Giao Máy Đo 2D VMM Rational Cho Tập Đoàn TCL Tại VSIP 2 Bình Dương
Kiểm tra độ tin cậy cho sản phẩm điện tử tại Trung Quốc Kiểm tra độ tin cậy cho sản phẩm điện tử tại Trung Quốc
Thiết bị đo lường điện là gì? Thiết bị đo lường điện là gì?
Kiểm tra pin Lithium-Ion: quy trình, tiêu chuẩn và an toàn Kiểm tra pin Lithium-Ion: quy trình, tiêu chuẩn và an toàn
Kiểm tra sốc cơ học Kiểm tra sốc cơ học
Sự khác biệt giữa thử nghiệm sốc nhiệt và thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ là gì? Sự khác biệt giữa thử nghiệm sốc nhiệt và thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ là gì?
Buồng thử nghiệm khả năng chịu nhiệt độ nóng lạnh – Buồng sốc nhiệt Buồng thử nghiệm khả năng chịu nhiệt độ nóng lạnh – Buồng sốc nhiệt
Tại sao nên kiểm tra khả năng chống cháy của sản phẩm? Tại sao nên kiểm tra khả năng chống cháy của sản phẩm?
Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì? Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì?
Máy đo độ cứng di động: công nghệ tiên tiến trong quá trình kiểm tra công trường Máy đo độ cứng di động: công nghệ tiên tiến trong quá trình kiểm tra công trường
Máy kiểm tra độ cứng: Hiểu rõ về các lựa chọn để đạt được kết quả tốt nhất Máy kiểm tra độ cứng: Hiểu rõ về các lựa chọn để đạt được kết quả tốt nhất
Ứng dụng của tủ thử nghiệm áp suất thấp/mô phỏng độ cao Ứng dụng của tủ thử nghiệm áp suất thấp/mô phỏng độ cao
Một số lỗi thường gặp ở tủ thử nghiệm môi trường Một số lỗi thường gặp ở tủ thử nghiệm môi trường
Tensile Strength là gì? Giới hạn độ bền kéo của vật liệu Tensile Strength là gì? Giới hạn độ bền kéo của vật liệu
Tensile strength là gì? Tổng quan về độ bền kéo vật liệu Tensile strength là gì? Tổng quan về độ bền kéo vật liệu
Giải thích hoạt động của buồng thử nghiệm chống bụi Giải thích hoạt động của buồng thử nghiệm chống bụi
Ứng dụng và tiêu chuẩn thực hiện trên máy kiểm tra độ bền kéo Ứng dụng và tiêu chuẩn thực hiện trên máy kiểm tra độ bền kéo
Phương pháp kiểm tra độ bền kéo đứt vải, giấy, nhựa Phương pháp kiểm tra độ bền kéo đứt vải, giấy, nhựa
Máy kiểm tra vạn năng UTM – Kiểm tra độ bền kéo Máy kiểm tra vạn năng UTM – Kiểm tra độ bền kéo
Buồng nhiệt độ độ ẩm và cấu tạo của nó Buồng nhiệt độ độ ẩm và cấu tạo của nó