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超級(jí)分辨率全景集成技術(shù)應(yīng)用于細(xì)胞生物學(xué)、病理學(xué)和大規(guī)模診斷

瀏覽次數(shù):576 發(fā)布日期:2025-12-18  來(lái)源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負(fù)

超級(jí)分辨率顯微鏡技術(shù)近年來(lái)在生物醫(yī)學(xué)研究中扮演著越來(lái)越重要的角色,但傳統(tǒng)方法往往受限于復(fù)雜的硬件配置、低通量或繁瑣的后處理過(guò)程。2025年發(fā)表在《Nature Communications》上的論文《Real-time, high-throughput super-resolution microscopy via panoramic integration》提出了一種創(chuàng)新技術(shù)——超級(jí)分辨率全景集成(SPI),它通過(guò)多焦點(diǎn)光學(xué)重縮放、高內(nèi)容樣本掃描和同步線掃描讀出,實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、高通量的亞衍射極限成像。SPI技術(shù)不僅將分辨率提升至傳統(tǒng)衍射極限的兩倍(約120納米),還能在保持常規(guī)設(shè)置的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)無(wú)擾動(dòng)的連續(xù)成像,適用于大規(guī)模細(xì)胞種群分析。這項(xiàng)技術(shù)為細(xì)胞生物學(xué)、病理學(xué)和大規(guī)模診斷提供了實(shí)用工具,突破了光學(xué)和計(jì)算限制。

本論文由Kyungduck Yoon、Hansol Yoon、Kidan Tadesse、Zhi Ling、Biagio Mandracchia、Sayantan Datta、G.Ozan Bozdag、Anthony J. Burnetti、William C. Ratcliff和Shu Jia共同完成。于2025年10月在《Nature Communications》上在線發(fā)表。

重要發(fā)現(xiàn)
01SPI技術(shù)原理與系統(tǒng)表征
SPI技術(shù)的核心在于將光學(xué)光子重分配、高內(nèi)容樣本掃描和同步時(shí)間延遲集成(TDI)讀出相結(jié)合,形成一個(gè)簡(jiǎn)化的epi-fluorescence顯微鏡系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過(guò)同心排列的微透鏡陣列在照明和檢測(cè)路徑上收縮點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF),從而在不損失光子的情況下將分辨率提升2倍,超越衍射極限。與傳統(tǒng)基于像素重分配的方法不同,SPI避免了復(fù)雜的掃描硬件和大量后處理,通過(guò)TDI傳感器實(shí)現(xiàn)線掃描讀出與樣本運(yùn)動(dòng)的實(shí)時(shí)同步,確保成像過(guò)程的連續(xù)性和即時(shí)性。

進(jìn)一步通過(guò)非迭代快速Wiener-Butterworth(WB)反卷積處理,SPI實(shí)現(xiàn)了完整的2倍分辨率提升(約110納米),處理速度比傳統(tǒng)Richardson-Lucy反卷積快40倍(低至10毫秒),特別適合高通量圖像分析。在熒光點(diǎn)發(fā)射器測(cè)試中,SPI的即時(shí)TDI讀出產(chǎn)生了152±13納米的半高全寬(FWHM),明顯優(yōu)于傳統(tǒng)寬場(chǎng)圖像的292±29納米,驗(yàn)證了其亞衍射極限性能。

02實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與生物應(yīng)用
SPI技術(shù)在多種生物樣本上進(jìn)行了驗(yàn)證,包括HeLa細(xì)胞中的β-微管蛋白、U2OS細(xì)胞中的線粒體以及過(guò)氧化物酶體。結(jié)果顯示,SPI能夠清晰勾勒亞細(xì)胞結(jié)構(gòu),提升光學(xué)切片能力和分辨率至約120納米,并實(shí)現(xiàn)連續(xù)超分辨率流式成像,通量高達(dá)1.84平方毫米/秒,通常每秒可捕獲5000-10000個(gè)細(xì)胞。這種高通量特性在大型細(xì)胞種群成像中尤為突出,例如在外周血涂片實(shí)驗(yàn)中,SPI以9250平方微米/秒的速度掃描2毫米×2毫米區(qū)域,連續(xù)檢測(cè)超過(guò)10萬(wàn)個(gè)細(xì)胞,僅需約60秒即可完成,媲美商業(yè)全玻片掃描儀的速度,同時(shí)提供了紅細(xì)胞、白細(xì)胞和血小板的亞衍射極限清晰圖像。

通過(guò)對(duì)超過(guò)8萬(wàn)個(gè)細(xì)胞的人口分析,SPI準(zhǔn)確量化了紅細(xì)胞(93.1%)、血小板(6.8%)和白細(xì)胞亞型(中性粒細(xì)胞49.3%、淋巴細(xì)胞38.8%、單核細(xì)胞11.9%),結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)血液學(xué)參考值高度一致。

在雪花酵母(Saccharomyces cerevisiae)的多細(xì)胞進(jìn)化研究中,SPI進(jìn)一步展示了其高可擴(kuò)展性。通過(guò)標(biāo)記不同進(jìn)化時(shí)間點(diǎn)的細(xì)胞組件(如PDC1、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)和HSC82),SPI以超過(guò)10千赫茲的線讀出速率(92500平方微米/秒)生成即時(shí)亞衍射極限圖像,覆蓋毫米級(jí)視場(chǎng)而不失真。

定量分析顯示,在1000天的進(jìn)化過(guò)程中,酵母細(xì)胞的平均長(zhǎng)寬比從1.30增加至3.28,模塊大小從30.7微米增長(zhǎng)至87.1微米,揭示了細(xì)胞形態(tài)和附著模式的協(xié)同進(jìn)化,為多細(xì)胞生物學(xué)研究提供了高精度數(shù)據(jù)集。

創(chuàng)新與亮點(diǎn)
SPI技術(shù)的主要?jiǎng)?chuàng)新在于突破了傳統(tǒng)超分辨率顯微鏡的多個(gè)難題。首先,它通過(guò)多焦點(diǎn)光學(xué)重縮放和同步TDI讀出,實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)成像與高通量篩查的完美結(jié)合,避免了復(fù)雜掃描硬件(如旋轉(zhuǎn)盤或數(shù)字微鏡器件)的需求,簡(jiǎn)化了儀器配置。其次,SPI提供了技術(shù)無(wú)約束的視場(chǎng)和連續(xù)穩(wěn)定的通量,能夠瞬時(shí)生成超分辨率圖像,無(wú)需計(jì)算重建延遲,這在高通量應(yīng)用中具有顯著優(yōu)勢(shì)。例如,在血涂片和酵母進(jìn)化研究中,SPI以毫米級(jí)尺度捕獲亞細(xì)胞細(xì)節(jié),超越了傳統(tǒng)顯微鏡的靜態(tài)視場(chǎng)限制。

在光學(xué)成像方面,SPI的價(jià)值體現(xiàn)在其兼容性和可擴(kuò)展性上。它基于常規(guī)epi-fluorescence平臺(tái),易于集成到現(xiàn)有顯微鏡系統(tǒng)中,同時(shí)通過(guò)WB反卷積或潛在的無(wú)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步提升分辨率。這種靈活性使其適用于活細(xì)胞動(dòng)態(tài)成像(如通過(guò)自發(fā)熒光探測(cè))以及多種生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用,如高通量篩查、成像流式細(xì)胞術(shù)和空間轉(zhuǎn)錄組學(xué)。從生物醫(yī)療角度,SPI為大規(guī)模細(xì)胞分析(如血液診斷、進(jìn)化生物學(xué))提供了實(shí)用路徑,有望在病理學(xué)和大規(guī)模診斷中降低成本并提高效率。

總結(jié)與展望
SPI技術(shù)作為一種實(shí)時(shí)、高通量的超分辨率顯微鏡平臺(tái),成功將分辨率提升至衍射極限的兩倍,同時(shí)保持簡(jiǎn)化的儀器配置和最小后處理需求。通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,它在多種生物樣本中展現(xiàn)了優(yōu)異的成像性能,包括亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)、大型細(xì)胞種群和多細(xì)胞進(jìn)化過(guò)程。展望未來(lái),SPI技術(shù)有望進(jìn)一步整合光學(xué)和計(jì)算策略,如熒光壽命成像或深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò),以擴(kuò)展其應(yīng)用范圍。在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,它可能推動(dòng)細(xì)胞生物學(xué)、病理學(xué)和大規(guī)模診斷的進(jìn)步,為超越光學(xué)和計(jì)算限制的生物系統(tǒng)研究提供方法論支持。盡管當(dāng)前技術(shù)已具實(shí)用性,但未來(lái)工作可聚焦于提升成像均勻性和整合多模態(tài)技術(shù),以充分發(fā)揮其潛力。

論文信息
聲明:本文僅用作學(xué)術(shù)目的。
Yoon K, Yoon H, Tadesse K, Ling Z, Mandracchia B, Datta S, Bozdag GO, Burnetti AJ, Ratcliff WC, Jia S. Real-time, high-throughput super-resolution microscopy via panoramic integration. Nat Commun. 2025 Oct 21;16(1):9309. 

DOI:10.1038/s41467-025-64368-0.

發(fā)布者:羅輯技術(shù)(武漢)有限公司
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