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Nat Biomed Eng:紫外显微成像技术促进疾病的诊断

导读:最近,一种以紫外光为光源的显微成像技术能够帮助病理学家们在几分钟之内对组织切片以及新鲜样本进行解析,并且得到高分辨率的图像,从而避免费时费力的组织切片工作以及其可能对样本真实性造成的影响。

  最近,一种以紫外光为光源的显微成像技术能够帮助病理学家们在几分钟之内对组织切片以及新鲜样本进行解析,并且得到高分辨率的图像,从而避免费时费力的组织切片工作以及其可能对样本真实性造成的影响。

  这项技术为提高患者的护理以及医疗的速率与效果提供了新的希望,相关结果发表在最近一期的《Nature Biomedical Engineering 》杂志上。

Nat Biomed Eng:紫外显微成像技术促进疾病的诊断

(图片摘自www.plxabay.com)

  该技术叫做“紫外表面激发显微成像技术(microscopy with UV surface excitation, MUSE)”,利用波长为300nm的紫外光作为光源穿透组织的表面几微米的厚度(相当于传统切片的厚度)。该技术的提出者,以及文章的共同作者是来自罗彻斯特大学的Stavros Demos。

  在UV激发光的照射下,样本被曙红(eosin,一种组织切片染料)或其它染料标记后会突出想要观察的结构,例如细胞核、细胞质、胞外基质等,进而能够在不到一秒的曝光时间内被常规的彩色捕获,这一过程使得能够对大范围内的目标进行快速成像与解读。

  该研究的主要作者,来自UC Davis 病理学与医学实验室的教授与副主任Richard Levenson称该技术突破了常规样品制备(例如包埋与切片等过程)的繁琐步骤。MUSE的快速成像特征能够使得样品不会受到过多操作带来的损伤,进而最大限度地保留其原始的特征。

  除了提供高分辨率、全彩色的组织病理学图像之外,该技术还能够帮助科学家们对实验动物模型进行组织样品解析。目前该技术已经商品化,由MUSE Microscopy Inc提供。(生物谷 Bioon.com)

  资讯出处:Microscope using UV instead of visible light emerging as diagnostic tool

  原始出处:Farzad Fereidouni at al. Microscopy with ultraviolet surface excitation for rapid slide-free histology. Nature Biomedical Engineering, 2017; DOI: 10.1038/s41551-017-0165-y

 

来源于:生物谷

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  最近,一种以紫外光为光源的显微成像技术能够帮助病理学家们在几分钟之内对组织切片以及新鲜样本进行解析,并且得到高分辨率的图像,从而避免费时费力的组织切片工作以及其可能对样本真实性造成的影响。

  这项技术为提高患者的护理以及医疗的速率与效果提供了新的希望,相关结果发表在最近一期的《Nature Biomedical Engineering 》杂志上。

Nat Biomed Eng:紫外显微成像技术促进疾病的诊断

(图片摘自www.plxabay.com)

  该技术叫做“紫外表面激发显微成像技术(microscopy with UV surface excitation, MUSE)”,利用波长为300nm的紫外光作为光源穿透组织的表面几微米的厚度(相当于传统切片的厚度)。该技术的提出者,以及文章的共同作者是来自罗彻斯特大学的Stavros Demos。

  在UV激发光的照射下,样本被曙红(eosin,一种组织切片染料)或其它染料标记后会突出想要观察的结构,例如细胞核、细胞质、胞外基质等,进而能够在不到一秒的曝光时间内被常规的彩色捕获,这一过程使得能够对大范围内的目标进行快速成像与解读。

  该研究的主要作者,来自UC Davis 病理学与医学实验室的教授与副主任Richard Levenson称该技术突破了常规样品制备(例如包埋与切片等过程)的繁琐步骤。MUSE的快速成像特征能够使得样品不会受到过多操作带来的损伤,进而最大限度地保留其原始的特征。

  除了提供高分辨率、全彩色的组织病理学图像之外,该技术还能够帮助科学家们对实验动物模型进行组织样品解析。目前该技术已经商品化,由MUSE Microscopy Inc提供。(生物谷 Bioon.com)

  资讯出处:Microscope using UV instead of visible light emerging as diagnostic tool

  原始出处:Farzad Fereidouni at al. Microscopy with ultraviolet surface excitation for rapid slide-free histology. Nature Biomedical Engineering, 2017; DOI: 10.1038/s41551-017-0165-y