Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Город будущего

Голографический микроскоп создает детальные изображения мозга сквозь череп

Хорошая новость: корейцы придумали голографический микроскоп, с помощью которого можно визуализировать различные структуры мозга. И трепанация для этого не нужна. Свет многократно рассеивается в сложных структурах — живая ткань здесь не исключение. Проходя через такие структуры, фотоны многократно и беспорядочно меняют направления движения. Поэтому-то при обычном сканировании (в данном случае мозга) большая часть электромагнитных волн искажается, а изображения получаются нечеткими и смазанными. Чтобы с этим справиться, корейские ученые разработали метод предпочтительного выбора однократно рассеянных волн, используя тот факт, что они имеют схожие формы отражения даже при попадании света под разными углами. Таким образом им удалось разработать микроскоп, который оказался способен фокусировать световой энергии на нервных волокнах в 80 раз больше, чем другая мощная аппаратура. Новое устройство использует зондирующий луч в видимом диапазоне длин волн и умеет выборочно обрабатывать и гас

Хорошая новость: корейцы придумали голографический микроскоп, с помощью которого можно визуализировать различные структуры мозга. И трепанация для этого не нужна.

Свет многократно рассеивается в сложных структурах — живая ткань здесь не исключение. Проходя через такие структуры, фотоны многократно и беспорядочно меняют направления движения. Поэтому-то при обычном сканировании (в данном случае мозга) большая часть электромагнитных волн искажается, а изображения получаются нечеткими и смазанными.

Чтобы с этим справиться, корейские ученые разработали метод предпочтительного выбора однократно рассеянных волн, используя тот факт, что они имеют схожие формы отражения даже при попадании света под разными углами. Таким образом им удалось разработать микроскоп, который оказался способен фокусировать световой энергии на нервных волокнах в 80 раз больше, чем другая мощная аппаратура. Новое устройство использует зондирующий луч в видимом диапазоне длин волн и умеет выборочно обрабатывать и гасить побочные сигналы. Например, во время экспериментов на мышах удалось получить контрастные изображения их мозга с разрешением 412 нм.