利用超快激光与超连续谱技术的多维荧光成像与超分辨
仪器与探测器
2017-08-14 v1 生物物理
光学
摘要
本论文致力于多维荧光成像工具的开发,特别侧重于应用于生物学研究的荧光寿命成像(FLIM)显微镜。本论文的关键方面包括:基于微结构光纤中超连续谱产生的可调谐超连续谱激发源的开发与应用,以及能够实现超越衍射极限的荧光寿命成像的受激发射损耗(STED)显微镜的开发。通过肌纤维中肌节分子结构及免疫突触信号传导的实验研究实例,展示了 FLIM 在生物学研究中的效用。本文介绍了利用微结构光纤为多种 FLIM 显微镜提供可调谐超连续谱激发源的应用,包括宽场、Nipkow 转盘共焦和高光谱线扫描 FLIM 显微镜。随后描述了超连续谱产生在首台超分辨 FLIM 显微镜中的应用。这种新型显微镜利用了 STED 概念,通过飞秒锁模 Ti:Sapphire 激光器泵浦微结构光纤产生超连续谱以提供可调谐激发光束,并直接提供(较长波长的)STED 光束。该 STED 显微镜在商用扫描共焦显微镜上实现,以与标准生物成像兼容,并利用空间光调制器(SLM)进行数字全息,提供适当的相位操作以塑造 STED 光束剖面并补偿像差。结果表明,根据 SLM 的设置,该 STED 显微镜能够在横向和轴向平面上记录超分辨图像。
引用
@article{arxiv.1708.03568,
title = {Multidimensional Fluorescence Imaging and Super-resolution Exploiting Ultrafast Laser and Supercontinuum Technology},
author = {Egidijus Auksorius},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.03568},
year = {2017}
}
备注
PhD Thesis, Imperial College London, 2009