Mikroskopietechnik ermöglicht 3D-Bildgebung mit Superauflösung im Nanometermaßstab

Um zu zeigen, dass die 3D-Bildgebung mit MIET-SMLM mit biologischen Proben kompa
Um zu zeigen, dass die 3D-Bildgebung mit MIET-SMLM mit biologischen Proben kompatibel ist, wurden Zellen auf einem mit 10 nm Gold und 5 nm Siliciumdioxid beschichteten Deckglas unter Verwendung des Standardverfahrens zur Vorbereitung von Immunfluoreszenzproben ausgesät. Die künstlerische Darstellung veranschaulicht die Abbildung von Zellen auf einer Goldoberfläche, wobei das Mikrotubuli-Netzwerk und die mit Clathrin beschichteten Gruben aufgelöst werden. Foto: Alexey Chizhik
Um zu zeigen, dass die 3D-Bildgebung mit MIET-SMLM mit biologischen Proben kompatibel ist, wurden Zellen auf einem mit 10 nm Gold und 5 nm Siliciumdioxid beschichteten Deckglas unter Verwendung des Standardverfahrens zur Vorbereitung von Immunfluoreszenzproben ausgesät. Die künstlerische Darstellung veranschaulicht die Abbildung von Zellen auf einer Goldoberfläche, wobei das Mikrotubuli-Netzwerk und die mit Clathrin beschichteten Gruben aufgelöst werden. Foto: Alexey Chizhik Forschungsteam unter Leitung der Universität Göttingen kombiniert zwei Techniken, um isotropes Super-Resolution Imaging zu erreichen Die Mikroskopie hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten beispiellose Fortschritte bei Geschwindigkeit und Auflösung gemacht. Allerdings sind zelluläre Strukturen im Wesentlichen dreidimensional, und herkömmlichen hoch aufgelösten Techniken fehlt oft die notwendige Auflösung in allen drei Richtungen, um Details im Nanometerbereich zu erfassen. Ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen, an dem auch die Universität Würzburg und das Center for Cancer Research in den USA beteiligt sind, hat nun eine Technik zur superauflösenden Bildgebung untersucht, bei der die Vorteile von zwei verschiedenen Methoden kombiniert werden, um in allen drei Dimensionen die gleiche Auflösung zu erreichen - die -isotrope- Auflösung. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Science Advances erschienen. MIET-SMLM-Bildgebung von Mikrotubuli und Clathrin-Gruben in COS7-Zellen.
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