Transnistria stiri: 1421
Eurovision stiri: 504
Preşedintele stiri: 3992

A fost creat microscopul care poate vedea dincolo de craniul și oasele noastre

18 dec. 2021,, 19:00   Ştiinţă şi IT
5787 0

Faptul că putem vedea ce se întîmplă în interiorul nostru este util pentru multe aspecte ale medicinei moderne. Dar cum să facem acest lucru fără a tăia și a trece prin bariere precum carnea și oasele pentru a observa țesuturile vii intacte, precum creierul nostru?

Structurile groase, inconsistente, precum osul, vor împrăștia lumina în mod imprevizibil, ceea ce face dificilă înțelegerea a ceea ce se întîmplă dincolo de ele. Și cu cît vrei să vezi mai adînc, cu atît lumina va fi mai împrăștiată, scrie playtech.ro.

Există o mulțime de opțiuni pentru cercetătorii dornici să urmărească cum funcționează țesuturile vii, folosind trucuri optice inteligente pentru a transforma fotonii împrăștiați care se mișcă la anumite frecvențe într-o imagine. Dar, riscînd deteriorarea țesuturilor sau operînd doar la adîncimi mici, toate au dezavantaje.

Soluția vine odată cu un microscop special

O echipă de oameni de știință a găsit acum o modalitate de a crea o imagine clară din lumina infraroșie împrăștiată emisă de un laser, chiar și după ce a trecut printr-un strat gros de os.


“Microscopul nostru ne permite să investigăm structuri interne fine, adînc în țesuturile vii, care nu pot fi văzute prin alte mijloace”, au spus fizicienii Seokchan Yoon și Hojun Lee de la Universitatea Coreea.

În timp ce o tehnică numită microscopie cu trei fotoni a reușit deja să capteze imagini ale neuronilor de sub craniul unui șoarece, cele mai multe încercări de a obține imagini clare ale craniilor necesită tăierea prin os.

Microscopia cu trei fotoni folosește lungimi de undă mai mari și un gel special pentru a vedea dincolo de os, însă această metodă nu poate pătrunde atît de adînc și combină frecvențele luminii într-un mod care riscă să deterioreze moleculele biologice delicate.

Prin combinarea tehnicilor de imagistică cu puterea opticii adaptive de calcul utilizate anterior pentru corectarea distorsiunii optice în astronomie la sol, Yoon și colegii săi au putut crea primele imagini cu rezoluție înaltă ale rețelelor neuronale ale unui șoarece – cu craniul intact.

Cum funcționează noul microscop?

Ei numesc noua lor tehnologie de imagistică microscopie cu matrice de reflexie cu scanare laser (LS-RMM).

Se bazează pe microscopia confocală cu scanare laser convențională, cu excepția faptului că detectează împrăștierea luminii nu doar la profunzimea imaginii, ci primește și un răspuns complet de intrare-ieșire al interacțiunii lumină-mediu – matricea sa de reflecție.

Cînd lumina (în acest caz, de la un laser) trece printr-un obiect, unii fotoni călătoresc direct, în timp ce alții sînt deviați. Osul, cu structura sa complexă internă, este deosebit de bun la împrăștierea luminii.

Cu cît lumina trebuie să călătorească mai departe, cu atît acei fotoni balistici se împrăștie din imagine.

Majoritatea tehnicilor de microscopie se bazează pe acele unde luminoase directe pentru a construi o imagine clară și luminoasă. LS-RRM folosește o matrice specială pentru a profita la maximum de orice rază de lumină.

După înregistrarea matricei de reflecție, echipa a folosit programarea optică adaptivă pentru a sorta ce particule de lumină definesc și care sînt obscure.

1
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Veți participa la recensămîntul în desfășurare, în Moldova?