Получение изображений молекул со сверхвысоким разрешением по шкале Ангстрема

Разработана микроскопия с высочайшим разрешением (уровень Ангстрема), которая может наблюдать вибрацию молекулы.

The наука и Технология of микроскопия прошел долгий путь с тех пор, как Ван Левенгук в конце 300 века добился увеличения примерно в 17 раз, используя простую одиночную линзу. Микроскоп. Теперь пределы стандартных методов оптической визуализации не являются барьером, и недавно было достигнуто разрешение в масштабе Ангстрема, которое используется для изображения движения вибрирующих молекул.

Увеличение или разрешение современного стандартного оптического микроскопа составляет несколько сотен нанометров. В сочетании с электронной микроскопией это улучшило до нескольких нанометров. Как сообщает Lee et al. Недавно это стало возможным для нескольких ангстрёмов (одна десятая нанометра), которые они использовали для изображения колебаний молекул.

Ли и его коллеги применили «технику рамановской спектроскопии с усилением иглы (TERS)», которая заключалась в освещении металлической иглы лазером для создания ограниченной горячей точки на ее вершине, по которой можно измерить спектры комбинационного рассеяния света с усилением поверхности молекулы. Одиночная молекула была прочно закреплена на поверхности меди, а атомно-острый металлический наконечник был расположен над молекулой с точностью до шкалы Ангстрема. Им удалось получить изображения чрезвычайно высокого разрешения в диапазоне Ангстрема.

Несмотря на математический вычислительный метод, это первый раз, когда спектроскопический метод дал такой сверхвысокий изображения разрешения.

Есть вопросы и ограничения экспериментов, такие как условия проведения экспериментов сверхвысоких вакуум и чрезвычайно низкая температура (6 кельвинов) и т. д. Тем не менее эксперимент Ли открыл множество возможностей, например, получение изображений биомолекул со сверхвысоким разрешением.

Источник (ы)

Ли и др., 2019. Снимки колеблющихся молекул. Природа. 568. https://doi.org/10.1038/d41586-019-00987-0

Актуальные

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на Украине был введен в эксплуатацию 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС...

Контроль миопии у детей: сертифицированные очковые линзы Essilor Stellest  

Миопия (или близорукость) у детей является весьма распространённым заболеванием...

Темная материя в центре нашей родной галактики 

Телескоп Ферми провел четкие наблюдения избыточного γ-излучения...

Отравление свинцом в пище, приготовленной на определённой алюминиевой и латунной посуде 

Результаты испытаний показали, что некоторые виды алюминия и латуни...

NISAR: новый космический радар для точного картографирования Земли  

NISAR (аббревиатура от NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar или NASA-ISRO...

НОВОСТИ

Не пропустите

Homo sapiens распространился в холодные степи Северной Европы 45,000 XNUMX лет назад. 

Homo sapiens, или современный человек, развился около 200,000 XNUMX...

Первое прямое обнаружение нейтронной звезды, образовавшейся в сверхновой SN 1987A  

В недавно опубликованном исследовании астрономы наблюдали SN...
Команда SCIEU
Команда SCIEUhttps://www.scientificeuropean.co.uk
Scientific European® | SCIEU.com | Значительные достижения науки. Воздействие на человечество. Вдохновляющие умы.

Будущий кольцевой коллайдер (FCC): Совет ЦЕРН рассматривает технико-экономическое обоснование

Поиск ответов на открытые вопросы (например, какие фундаментальные частицы составляют темную материю, почему материя доминирует во Вселенной и почему существует асимметрия материи-антиматерии, что такое сила...

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС в Украине (бывший Советский Союз) произошёл мощный пожар и паровой взрыв. В результате беспрецедентной аварии в атмосферу было выброшено более 5% радиоактивных веществ...

Контроль миопии у детей: сертифицированные очковые линзы Essilor Stellest  

Миопия (или близорукость) у детей — очень распространённое нарушение зрения. По оценкам, к 2020 году её распространённость во всём мире достигнет примерно 50%.