清華大學昨天(12日)發布,該校生物醫學工程學院副教授苑克鑫團隊提出了玻璃態組織透明化技術,首次在低溫下將生物組織整體轉化為“玻璃態”,使其在不被破壞、無形變前提下,將原貌的三維結構呈現在鏡頭前,為科研人員裝上“透視眼”。
生物研究過程中,研究人員通常需要取下生物組織樣本反復切片、逐層成像,一點點還原其內部結構。但切片可能造成結構錯位、空間斷層、信號損耗等問題。苑克鑫介紹,通過化學方法,透明化技術能讓組織變得透明,從而直接觀測內部結構,避免切片帶來的損傷。
通過自主研發的高折射率離子液體,新技術首次實現在低溫下將生物組織整體轉化為“玻璃態”,讓生物內部結構在光學上通透,在物理上穩定。實驗數據顯示,經過新技術處理后,組織的形變率低于1%。苑克鑫舉例,即使是結構精密、連接復雜的腦組織樣本,也能基本保持原有形態。包括神經突觸在內的亞細胞級精細結構,也能清晰呈現。
通過新技術處理后的組織樣本,還具備極高的結構穩定性和信號保真性,能承受多輪免疫染色與連續成像。“透過越來越清晰的三維空間信息,我們正在重新理解生命的結構與秩序。”苑克鑫說,團隊將持續開展技術優化,對接實際科研需求,助力基礎科研、精準醫療和智能診斷發展。
清華大學昨天(12日)發布,該校生物醫學工程學院副教授苑克鑫團隊提出了玻璃態組織透明化技術,首次在低溫下將生物組織整體轉化為“玻璃態”,使其在不被破壞、無形變前提下,將原貌的三維結構呈現在鏡頭前,為科研人員裝上“透視眼”。
生物研究過程中,研究人員通常需要取下生物組織樣本反復切片、逐層成像,一點點還原其內部結構。但切片可能造成結構錯位、空間斷層、信號損耗等問題。苑克鑫介紹,通過化學方法,透明化技術能讓組織變得透明,從而直接觀測內部結構,避免切片帶來的損傷。
通過自主研發的高折射率離子液體,新技術首次實現在低溫下將生物組織整體轉化為“玻璃態”,讓生物內部結構在光學上通透,在物理上穩定。實驗數據顯示,經過新技術處理后,組織的形變率低于1%。苑克鑫舉例,即使是結構精密、連接復雜的腦組織樣本,也能基本保持原有形態。包括神經突觸在內的亞細胞級精細結構,也能清晰呈現。
通過新技術處理后的組織樣本,還具備極高的結構穩定性和信號保真性,能承受多輪免疫染色與連續成像。“透過越來越清晰的三維空間信息,我們正在重新理解生命的結構與秩序。”苑克鑫說,團隊將持續開展技術優化,對接實際科研需求,助力基礎科研、精準醫療和智能診斷發展。
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