在生命科學(xué)研究領(lǐng)域內(nèi),研究學(xué)者們無不致力于探討細(xì)微的組織架構(gòu)與單分子物質(zhì),
而廣視野螢光
顯微鏡長久以來都是學(xué)者們研究探討生物樣品及實驗進(jìn)行的重要工具之一。然而,一般
顯微鏡技術(shù)受限于
光學(xué)繞射極限,其 XY 光學(xué)解析力僅 0.2um 左右。這表示,
光學(xué)顯微鏡仍無法分辨小于 0.2um 的物體,若研究人員想要觀察的目標(biāo)物小于 0.2um 時,就必須要使用電子顯
微鏡才能分析辨別。不過使用電子顯微鏡對生物樣品而言,卻有必須脫水、涂層甚至抽真空等不
適當(dāng)?shù)南拗撇襟E,因此并不適用于多數(shù)的生物樣品或活體細(xì)胞。
3D-SIM 影像技術(shù)
除了 2D-SIM 之外,新研發(fā)的 3D-SIM 顯微影像技術(shù)更可對樣品進(jìn)行光學(xué)切片掃描,并可在 20um 的
厚度內(nèi)以更高的光學(xué)解像力呈現(xiàn)細(xì)胞的更多細(xì)部結(jié)構(gòu)影像,其包含 XYZ 的光學(xué)切片影像使研究人員在觀
察探討蛋白間相互位置時能更加精準(zhǔn)的判斷結(jié)果。下圖為人類血管內(nèi)皮細(xì)胞于螢光顯微鏡與 3D-SIM 模
式下拍攝一層切面的圖檔比較