全息显微镜观察到的红细胞变化

EMPA 研究人员以 3D 方式实时可视化经布洛芬处理的红细胞转变为尖刺棘红细胞的过程

红细胞:全息显微镜捕捉到健康红细胞与布洛芬接触后转变为棘红细胞
健康红细胞的圆形形状类似于甜甜圈:与布洛芬接触后,血细胞形成肿块,呈现尖峰并转变为棘红细胞

血液确实是“稀有品质的果汁”。

德国诗人和自然科学家沃尔夫冈·歌德在 18 世纪和 19 世纪之间已经怀疑的事情现在可以通过创新的成像技术可视化。

这些特殊特征之一是血液中最常见的细胞:红细胞。

每分钟有数万亿个红细胞穿过人体。

事实上,它们并不总是呈圆形,这使得它们能够穿过最狭窄的血管,为我们身体最偏远的角落提供氧气。

然而,红细胞形状的一些变化也是环境特定变化的典型变化。

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红细胞:Talia Bergaglio,EMPA 研究员,致力于利用全息显微镜实时分析红细胞变化
Talia Bergaglio,EMPA 研究员,致力于通过先进的数字全息显微镜工具实时分析活红细胞的变化
(照片:EMPA)

烧伤、肝损伤或接触某些药物时的棘手延伸

所谓的棘状细胞,具有类似于海胆的刺状延伸,例如在烧伤、肝损伤或接触某些药物后会出现。

研究人员电磁兼容 现在使用数字全息显微镜观察到红细胞向棘红细胞的转变。

位于杜本多夫校区的纳米级接口传输实验室的 Talia Bergaglio 和 Peter Nirmalraj 通过添加布洛芬药物使活红细胞变形。

他们能够使用全息显微镜实时显示圆形甜甜圈向棘状细胞的转变。

这项创新技术的工作原理与计算机断层扫描 (CT) 类似,其中成像是通过激光技术而不是 X 射线完成的

因此,数字全息显微镜特别适用于血细胞等生物样品。

事实上,它允许您无需接触、无需标记即可获取高分辨率图像,然后将其重建为三维表示。

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最终(几乎)空的膜壳,它们是三维渲染的理想选择

红细胞是用于此目的的理想模型细胞,因为即使在全血中也可以轻松识别它们。

鉴于它们的形态,它们在存在期间对化学和物理环境很敏感;最终它们(几乎)是空的膜壳。

“因此,使用我们的生物成像技术可以很好地研究红细胞上各种药物分子与细胞膜的相互作用。””,联邦材料测试和研究实验室的科学家 Peter Nirmalraj 解释道。

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红细胞:位于苏黎世州迪本多夫的瑞士联邦材料科学与技术实验室 (EMPA) 总部
位于苏黎世州杜本多夫的瑞士联邦材料科学与技术实验室 (EMPA) 总部