Nature Nanotechnology:扩展增强的超分辨率径向波动能够实现病理标本的纳米级分子图谱
吴宗涵 Hwak 2023-04-15

膨胀显微镜可以使用衍射限制显微镜系统对生物样本进行物理放大,以达到纳米级分辨率。使用基于激光的系统(例如,共焦显微镜)一般也可以达到最佳性能,然而却限制了其在临床病理学中的广泛应用,因为大多数中心只能使用基于发光二极管(LED)的宽场系统。作为一种可能的替代方案,有研究最近开发了一种用于图像分辨率增强的计算方法,即超分辨率径向波动(SRRF)。但到目前为止,这种方法还没有在病理标本中进行探索,因为就其本身而言,它没有达到常规临床使用的足够分辨率。鉴于此,来自汉堡埃彭多夫大学医学中心医学部Victor G. Puelles等人报道了扩展增强型超分辨率径向波动(ExSRRF),这是一种简单、稳健、可扩展和可访问的工作流程,使用基于LED的宽场显微镜可提供高达25nm的分辨率。

文章要点:

1) 该研究开发的这一ExSRRF能够对复杂临床和实验标本中福尔马林固定石蜡包埋组织的亚细胞结构进行分子分析,包括缺血性、退行性、肿瘤性、遗传性和免疫介导的疾病;

2) 此外,作为其在实验和临床病理学中潜在应用的例子,该研究表明ExSRRF可用于识别和量化小鼠缺血性肾脏内质网应激的经典特征以及人类肾脏活检中的诊断性超微结构特征。

参考资料:

Kylies, D., Zimmermann, M., Haas, F. et al. Expansion-enhanced super-resolution radial fluctuations enable nanoscale molecular profiling of pathology specimens. Nat. Nanotechnol. (2023).

10.1038/s41565-023-01328-z

https://doi.org/10.1038/s41565-023-01328-z


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