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1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。
作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +
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2π-双螺旋点扩散函数可旋转360度,相对于以往旋转180度的双螺旋点扩散函数,粒子轴向探测深度扩展了1倍,实现10μm轴向范围内粒子三维追踪(100倍油浸物镜)。该研究将两个离焦的2π-双螺旋点扩散函数结合,双螺旋点扩散函数可旋转720度,实现了在20μm轴向范围内三维粒子追踪(图1),相关成果以Particles 3D tracking with large axial depth by using the 2π-DH-PSF为题发表在Optics Letters上。
拼接指数函数点扩散函数(SE-PSF)为一种能通过调控设计参数控制空间尺寸与轴向可探测范围的点扩散函数。该研究以指数函数相位与离焦相位为基本单元,采用拼接、对称、优化等操作(图2)生成的优化相位,能在20μm轴向范围内三维追踪粒子(100倍油浸物镜)。采用空间尺寸小的SE-PSF,可以在多粒子定位实验中相比于其他点扩散函数能有效减少点扩散函数之间的重叠,有利于后续的图像处理操作(图3)。相关成果以Splicing exponential point spread function design for localization of nanoparticles为题发表在Optics Express上。
粒子三维追踪技术可以用于研究病毒颗粒侵染宿主细胞的动态输运过程,对病毒在胞外生物凝胶(如黏液)中的运动轨迹进行追迹,对病毒颗粒进入活细胞的过程进行三维高精度实时追踪,计算平均运动速度、扩散系数等反映粒子运动模式的参数,同时可分析病毒颗粒与细胞器共定位情况。此外,还可应用于神经囊泡(50-500nm)、乳糜微粒(75-600nm)、染色体(30-750nm)的追踪和定位,为神经递质的信号传导、胃肠道营养物质的消化吸收、遗传物质的复制的动态过程提供新的研究思路和研究手段。
图1 两个离焦2π-双螺旋点扩散函数结合实现大景深粒子追踪
图2 拼接指数函数相位的生成过程
图3 实验对比
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