東城昆山顯微鏡光源來自美國和德國的三位科學(xué)家分
作者: 發(fā)布時間:2022-07-02 17:34:57點擊:1601
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斯德哥爾摩,10月8日(新華社)-瑞典皇家科學(xué)院10月8日宣布,美國科學(xué)家埃里克·貝齊格、威廉·莫納和德國科學(xué)家斯蒂芬·黑爾將獲得2014年諾貝爾化學(xué)獎,以表彰他們對超分辨熒光顯微技術(shù)發(fā)展的貢獻(xiàn)。范圍。
諾貝爾化學(xué)獎委員會同在一份聲明中說,光學(xué)顯微鏡的分辨率一直被認(rèn)為不超過光波長的一半,這被稱為阿貝分辨率。在熒光分子的幫助下,今年的獲獎?wù)咔擅畹乩@道而行。揭開了經(jīng)典光學(xué)的桎梏,他們的開創(chuàng)性成就使光學(xué)顯微鏡能夠偵察到納米世界。如今,納米分辨率顯微鏡在世界各地被廣泛使用,人類受益于他們每天帶來的新知識。
2000年,黑爾開發(fā)了一種受激發(fā)射損耗(STED)顯微鏡,它使用一種激光激發(fā)熒光分子發(fā)光,而另一種激光消除超過納米尺度的所有熒光,交替地用兩束激光掃描樣品,以呈現(xiàn)圖像破壞Abb。貝茲和莫娜通過他們自己的獨立研究,為另一種顯微技術(shù)——單分子顯微鏡的研制奠定了基礎(chǔ)。單分子顯微鏡主要依賴于切換單個熒光分子來實現(xiàn)更清晰的成像。2006,Bez。IG應(yīng)用這種方法,因此,這兩項成就被授予諾貝爾化學(xué)獎今年。
從光學(xué)顯微鏡到探測納米世界的超分辨率顯微鏡,人類已經(jīng)能夠追蹤細(xì)胞活動。2014年諾貝爾化學(xué)獎表彰了突破以往物體測量界限的科學(xué)研究,并允許人類研究更小的物體。世界。
1873年,德國顯微鏡學(xué)家安斯特·阿貝通過計算公式論證了顯微鏡測量的分辨率在光的波長上是如何受到限制的。長期以來,光學(xué)顯微鏡一直受到這種物理限制的束縛,科學(xué)家們認(rèn)為光學(xué)顯微鏡不能。從整體上看小于0.2微米的物體。
諾貝爾獎評委在解釋今年獲獎?wù)叩某删蜁r說,光學(xué)顯微鏡以前能夠觀察整個細(xì)胞和某些細(xì)胞器的輪廓,但是再也看不到更小的物體,例如細(xì)胞中蛋白質(zhì)分子的相互作用。這相當(dāng)于只看到城市里的建筑物,但是看不清住在這些建筑物里的人。
為了更好地研究細(xì)胞功能,我們必須追蹤蛋白質(zhì)分子大小的目標(biāo)。今年獲獎的兩項研究繞過了阿貝原理,將顯微鏡技術(shù)推向了使用熒光分子的新水平,在理論上突破了以往小分子的限制。不可能的研究,并產(chǎn)生納米顯微鏡。
諾貝爾化學(xué)獎委員會認(rèn)為,利用分子熒光技術(shù),科學(xué)家可以監(jiān)測細(xì)胞內(nèi)分子之間的相互作用,還可以觀察與疾病相關(guān)的蛋白質(zhì)聚集,追蹤納米世界的細(xì)胞分裂。第二天,人類每天都從他們帶來的新知識中受益。新華社報道。
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