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기존의 형광 현미경 검사는 200nm보다 멀리 떨어진 구조만 분석할 수 있습니다. 현미경으로 보면 빛의 회절로 인해 형광 분자가 날카로운 점 대신 흐릿한 점으로 나타나기 때문입니다. 결과적으로 개체가 서로 매우 가까우면 이미지가 겹칩니다.
따라서 과학자들은 작은 세포 내 구조도 이미지화할 수 있는 더 나은 해상도를 제공하는 초고해상도 기술을 개발했습니다. 이러한 기술은 샘플의 형광단을 여기시키기 위해 특정 빛의 패턴을 사용하여 회절 한계를 극복합니다.
예를 들어, 구조화 조명 현미경 검사는 줄무늬 패턴을 사용한 다음 회전하여 여러 이미지를 캡처합니다. 이미지가 결합되어 최종 이미지를 만들기 위해 계산적으로 처리되는 간섭 패턴을 생성합니다.
유도 방출 공핍 현미경은 두 개의 레이저를 사용하여 패턴을 만듭니다. 1차 레이저는 샘플을 여기시키는 반면 도넛 모양의 빔은 주변의 형광을 억제하여 형광점을 더 작게 보이게 합니다.
다른 기술은 켜고 끌 수 있는 형광 프로브를 사용하여 중복 신호를 방지합니다. 각 이미지에 대해 일부 프로브만 활성화되어 신호 중복을 최소화하고 단일 형광 분자의 국소화를 허용합니다.
이러한 이미지 중 다수는 단일 고해상도 복합 이미지로 결합할 수 있습니다.
초고해상도 형광현미경(SRFM)은 점확산함수(PSF)를 줄여 기존 형광현미경보다 더 나은 해상도를 제공합니다. PSF는 흐릿하게 나타나는 지점의 광도 분포입니다. PSF로 인해 각 형광점은 실제 크기보다 크게 나타나며, 이미지가 흐려지는 원인은 인근 형광단의 PSF 간…
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