暗場(chǎng)光學(xué)切片技術(shù)能否破解熒光顯微成像的背景干擾困局?
在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,熒光顯微成像如同科學(xué)家窺探生命奧秘的“眼睛”,其分辨率與清晰度直接決定了我們對(duì)微觀世界的認(rèn)知深度。然而,當(dāng)光線穿透生物組織時(shí),散射效應(yīng)形成的離焦背景如同籠罩在圖像上的“迷霧”,不僅模糊了精細(xì)結(jié)構(gòu),更成為限制深層組織成像的關(guān)鍵難題。近期,北京大學(xué)席鵬教授與深圳大學(xué)屈軍樂(lè)教授團(tuán)隊(duì)在《Nature Methods》發(fā)表的“Dark-based optical sectioning assists background removal in fluorescence microscopy”研究,以計(jì)算機(jī)視覺(jué)與光學(xué)成像的跨界融合,為這一困境提供了革命性解決方案。
傳統(tǒng)光學(xué)層切技術(shù)的困境與突破契機(jī)
傳統(tǒng)熒光顯微成像為對(duì)抗背景干擾,發(fā)展出共聚焦、多光子、光片熒光等光學(xué)層切技術(shù)。這些方法通過(guò)調(diào)控光路抑制離焦信號(hào),卻面臨硬件系統(tǒng)復(fù)雜昂貴、高速成像時(shí)標(biāo)受限、強(qiáng)光激發(fā)導(dǎo)致光毒性等挑戰(zhàn)。即便采用組織透明化等生物學(xué)手段,也因樣本制備繁瑣、可能破壞組織結(jié)構(gòu)而難以普及。更根本的矛盾在于:高散射深部組織中,現(xiàn)有技術(shù)無(wú)論怎樣優(yōu)化光路,都無(wú)法完全規(guī)避散射引發(fā)的背景干擾,導(dǎo)致圖像對(duì)比度下降、定量分析失真。
研究團(tuán)隊(duì)從自然圖像去霧技術(shù)中獲得靈感——大氣散射與熒光散射在圖像頻域表現(xiàn)出驚人的結(jié)構(gòu)相似性,均呈現(xiàn)低頻加性模糊特征。受此啟發(fā),他們提出“暗通道光學(xué)層切算法(Dark Sectioning)”,通過(guò)計(jì)算圖像處理而非硬件改造,實(shí)現(xiàn)離焦背景的智能識(shí)別與抑制。這種“以軟補(bǔ)硬”的思路,徹底打破了傳統(tǒng)技術(shù)對(duì)高端光學(xué)元件的依賴(lài)。
暗通道算法的技術(shù)內(nèi)核與創(chuàng)新設(shè)計(jì)
Dark Sectioning的核心在于將自然圖像“暗通道去霧”理論與熒光成像物理特性深度融合。其算法流程蘊(yùn)含三大創(chuàng)新突破:
高低頻智能分離策略:將原始圖像分解為高頻細(xì)節(jié)信號(hào)與低頻背景成分,僅對(duì)低頻部分進(jìn)行背景估計(jì),避免傳統(tǒng)方法中弱熒光信號(hào)被誤刪的問(wèn)題。例如在U2OS細(xì)胞微管成像中,該策略使納米級(jí)結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)保留率提升40%以上。
物理驅(qū)動(dòng)的PSF建模:結(jié)合樣本深度、成像參數(shù)等因素生成自適應(yīng)點(diǎn)擴(kuò)展函數(shù),指導(dǎo)圖像塊劃分與濾波窗口調(diào)整。在三維曲霉孢頭成像實(shí)驗(yàn)中,此機(jī)制使軸向分辨率提升至共聚焦系統(tǒng)的86%,而數(shù)據(jù)采集速度提高3倍。
迭代背景抑制機(jī)制:通過(guò)多級(jí)低通濾波模擬離焦背景分布,支持單次快速處理與復(fù)雜場(chǎng)景下的多次迭代。在小鼠腎臟組織切片實(shí)驗(yàn)中,經(jīng)3次迭代處理后,肌動(dòng)蛋白絲圖像的信背比(SBR)從4.3提升至9.1,超越傳統(tǒng)HiLo成像技術(shù)。
與自然圖像去霧不同,熒光圖像的暗通道處理面臨獨(dú)特挑戰(zhàn):離焦背景的局部非均勻性(如不同深度組織的散射差異)、熒光信號(hào)的稀疏動(dòng)態(tài)范圍(生物分子表達(dá)的非線性特征)。為此,算法引入局部統(tǒng)計(jì)建模與非線性抑制函數(shù),在小鼠腦部神經(jīng)元成像中,成功將距表面650μm深處的神經(jīng)元信噪比提升2.3倍,使原本淹沒(méi)在背景中的細(xì)胞體清晰可辨。
跨模態(tài)驗(yàn)證與多場(chǎng)景應(yīng)用突破
研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)的交叉實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了Dark Sectioning在多種成像模式下的普適性:
寬場(chǎng)成像升級(jí):僅用普通寬場(chǎng)圖像,即可重建出接近共聚焦質(zhì)量的結(jié)果。在COS-7細(xì)胞內(nèi)質(zhì)網(wǎng)成像中,處理后的圖像結(jié)構(gòu)保真度(RSP)達(dá)0.918,較原始寬場(chǎng)提升65%,誤差率(RSE)降低82%。
超分辨成像增強(qiáng):與結(jié)構(gòu)光照明顯微(SIM)結(jié)合時(shí),有效抑制照明條紋偽影。在三維SIM重建中,線粒體成像的信背比提升37%,肌動(dòng)蛋白絲的方向解析精度提高1.7°。
活體動(dòng)態(tài)成像突破:在小鼠皮下血管實(shí)時(shí)觀測(cè)中,克服組織散射導(dǎo)致的模糊,使直徑10μm以下的微血管邊緣銳利度提升50%,在15Hz高速采集下仍保持信號(hào)穩(wěn)定性。
該技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出變革性應(yīng)用潛力:
深層神經(jīng)科學(xué):助力650μm深度神經(jīng)元成像,結(jié)合深度學(xué)習(xí)分割模型,使神經(jīng)元識(shí)別率提升38%,為阿爾茨海默病等神經(jīng)退行性疾病研究提供高精度成像工具。
病理診斷革新:在200μm厚前列腺腫瘤組織成像中,將三維熒光圖像轉(zhuǎn)化為仿HE染色圖像,細(xì)胞核邊界清晰度提升60%,計(jì)數(shù)準(zhǔn)確率達(dá)92%,為數(shù)字病理高通量評(píng)估奠定基礎(chǔ)。
全腦光學(xué)成像:在透明化小鼠全腦組織中,抑制殘留散射背景,神經(jīng)纖維網(wǎng)絡(luò)對(duì)比度提升45%,支持厘米級(jí)腦區(qū)的精細(xì)結(jié)構(gòu)解析。
計(jì)算成像新范式的未來(lái)圖景
Dark Sectioning的誕生標(biāo)志著熒光顯微成像從“硬件主導(dǎo)”向“計(jì)算賦能”的范式轉(zhuǎn)變。這種無(wú)需改造光學(xué)系統(tǒng)、僅通過(guò)算法升級(jí)即可提升成像質(zhì)量的方案,為資源有限的實(shí)驗(yàn)室提供了高性?xún)r(jià)比解決方案。更重要的是,其與現(xiàn)有技術(shù)的兼容性展現(xiàn)出廣闊拓展空間——可集成于光片、光場(chǎng)、受激發(fā)射損耗等高端成像系統(tǒng),也能與深度學(xué)習(xí)超分辨率算法協(xié)同,形成“光學(xué)采集+計(jì)算增強(qiáng)”的閉環(huán)方案。
從技術(shù)演進(jìn)角度看,該研究開(kāi)辟了計(jì)算光學(xué)成像的新路徑:通過(guò)挖掘圖像內(nèi)在統(tǒng)計(jì)特征與物理成像模型的結(jié)合點(diǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)光學(xué)原理的計(jì)算重構(gòu)。未來(lái),隨著算法在不同組織類(lèi)型、成像模態(tài)中的進(jìn)一步優(yōu)化,Dark Sectioning有望成為連接傳統(tǒng)顯微技術(shù)與新興智能成像的橋梁,推動(dòng)生物醫(yī)學(xué)成像在精度、深度與通量上的全面突破,為揭示生命復(fù)雜系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)奧秘提供更強(qiáng)大的技術(shù)支撐。
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漫反射技術(shù)顛覆多個(gè)領(lǐng)域!從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的光譜革命
當(dāng)一束紅外光照射到粗糙的催化劑粉末上,光的軌跡會(huì)在顆粒間輾轉(zhuǎn)反射,最終攜帶物質(zhì)的"分子密碼"被檢測(cè)器捕獲——這種看似普通的光學(xué)現(xiàn)象,如今已發(fā)展成為橫跨催化、食品、環(huán)境等領(lǐng)域的革命性檢測(cè)技術(shù)。漫反射光譜技術(shù)正以其無(wú)損、快速的特性,重塑現(xiàn)代分析科學(xué)的應(yīng)用圖景。
2025-06-27
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為什么液態(tài)鏡頭是未來(lái)光學(xué)行業(yè)的革新力量?
液態(tài)鏡頭的技術(shù)發(fā)端植根于生物視覺(jué)系統(tǒng)的精密構(gòu)造。人類(lèi)眼球通過(guò)睫狀肌對(duì)晶狀體曲率的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)焦,這一生物力學(xué)機(jī)制為光學(xué)工程領(lǐng)域提供了突破性的技術(shù)范式。液態(tài)鏡頭通過(guò)模擬生物視覺(jué)原理,借助對(duì)液體物理參數(shù)(如折射率、表面張力、接觸角等)的精準(zhǔn)調(diào)控,實(shí)現(xiàn)無(wú)機(jī)械移動(dòng)部件的焦距轉(zhuǎn)換。這種仿生設(shè)計(jì)從根本上突破了傳統(tǒng)機(jī)械式光學(xué)系統(tǒng)的體積約束與機(jī)械損耗瓶頸,猶如將生物界歷經(jīng)億萬(wàn)年進(jìn)化的視覺(jué)智慧轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代光學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新動(dòng)能。
2025-06-27
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可食用微激光系統(tǒng)的技術(shù)突破及其在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用研究
本文系統(tǒng)闡述了斯洛文尼亞Matja?Humar教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的可食用微激光技術(shù)。該技術(shù)通過(guò)篩選食品級(jí)增益介質(zhì)與創(chuàng)新腔體設(shè)計(jì),首次實(shí)現(xiàn)了完全由可食用物質(zhì)構(gòu)成的微激光系統(tǒng),在食品防偽溯源、新鮮度監(jiān)測(cè)及跨領(lǐng)域應(yīng)用中展現(xiàn)出顯著價(jià)值。研究成果為構(gòu)建智能化食品安全監(jiān)測(cè)體系提供了革命性技術(shù)路徑。
2025-06-27
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硫系光纖拉曼激光器新突破,用菲涅耳反射實(shí)現(xiàn)中紅外激光高效調(diào)諧
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2025-06-27