利用激光全息技術(shù)控制生物細(xì)胞的三維行為
由韓國科學(xué)技術(shù)院物理系的YongKeun Park教授領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)研究小組開發(fā)了一種光學(xué)操縱技術(shù),其可以自由地控制具有復(fù)雜形狀的微觀樣品的位置,方向和形狀。這項(xiàng)研究已經(jīng)在線發(fā)表在了5月22日的《自然*通訊》雜志上。
被稱為“光鑷”的傳統(tǒng)的光學(xué)操縱技術(shù),已經(jīng)作為一個(gè)寶貴的工具被用在了對(duì)微觀粒子施加微小的力和操縱微粒的三維(3-D)位置。光鑷采用一個(gè)緊密聚焦的激光器,其光束直徑小于1微米(頭發(fā)絲直徑的1/100),它可以在鄰近的微觀粒子上產(chǎn)生使其向光束聚焦點(diǎn)移動(dòng)的引力。控制光束焦點(diǎn)的位置使研究者能夠抓住粒子并自由地移動(dòng)到其他位置,因此他們創(chuàng)造了“光鑷”這個(gè)名字,并將其廣泛地應(yīng)用于物理和生物學(xué)研究的各個(gè)領(lǐng)域。 到目前為止,大多數(shù)使用光鑷的實(shí)驗(yàn)捕獲的都是球形粒子,因?yàn)槲锢?span onclick="sendmsg('pw_ajax.php','action=relatetag&tagname=原理',this.id)" style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_8">原理可以很容易地預(yù)測(cè)光學(xué)力和微球的響應(yīng)運(yùn)動(dòng)。然而,對(duì)于具有復(fù)雜的形狀的捕獲對(duì)象來說,傳統(tǒng)的光鑷會(huì)引起這些顆粒發(fā)生不穩(wěn)定的運(yùn)動(dòng),而對(duì)這些物體的朝向的控制也變得很有限了,這阻礙了對(duì)具有復(fù)雜形狀的微觀物體如活細(xì)胞的三維運(yùn)動(dòng)的控制。 該研究小組開發(fā)出了一種新的光學(xué)操作技術(shù),其可以捕捉任意形狀的復(fù)雜物體。這種技術(shù)首先用三維全息顯微鏡測(cè)量物體的三維結(jié)構(gòu),三維全息顯微鏡具有和X-射線CT成像相同的物理原理。基于所測(cè)物體的三維形狀,研究人員精確計(jì)算出了能夠穩(wěn)定控制物體的光的形狀。當(dāng)光的形狀與物體的形狀相同時(shí),物體的能量被最小化,從而為具有復(fù)雜形狀的物體提供了穩(wěn)定的束縛。 此外,通過控制光的形狀,使其具有物體的不同位置,方向和形狀,有可能可以自由地控制物體的三維運(yùn)動(dòng),并使該對(duì)象具有所需的形狀。這個(gè)過程類似于生成一個(gè)用來鑄造所需形狀的雕像的模具,所以研究人員為該技術(shù)創(chuàng)造了一個(gè)名字——“用于光捕獲的斷層模具(TOMOTRAP)!痹搱F(tuán)隊(duì)成功地穩(wěn)定地捕獲了單個(gè)人類紅細(xì)胞,并使它朝著期望的方向旋轉(zhuǎn),將它折疊成L形,以及將兩個(gè)血紅細(xì)胞組裝在一起形成新的結(jié)構(gòu)。此外,具有復(fù)雜的結(jié)構(gòu)的結(jié)腸癌細(xì)胞也可以被穩(wěn)定地捕獲和在所需的取向上旋轉(zhuǎn)。所有這些都是用常規(guī)的光學(xué)技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)的。 Park教授說:“我們的技術(shù)可以在預(yù)先不知道關(guān)于物體的形狀和光學(xué)特性信息的情況下,具有控制復(fù)雜形狀物體的三維運(yùn)動(dòng)的優(yōu)點(diǎn),其可以應(yīng)用于物理、光學(xué)、納米技術(shù)和醫(yī)學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域! 該論文的主要作者Kyoohyun Kim博士指出該技術(shù)能引起生物細(xì)胞的受控形變,以形成所需的形狀!盞im補(bǔ)充說:“這種方法也可以應(yīng)用在細(xì)胞水平的手術(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)上,用于細(xì)胞和亞細(xì)胞器的捕獲和變形! 原文鏈接:https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170525100307.htm,實(shí)驗(yàn)幫譯。 |