MINFLUX – najmoćniji fluorescentni mikroskop na svetu – Abberior

MINFLUX mikroskop brenda Abberior dostiže rezoluciju pojedinačnog molekula u 3D, sa lokalizacionom preciznošću do 1 nm i praćenjem molekula brzinom do 10 kHz.

MINFLUX platforma predstavlja najnapredniji sistem za fluorescentnu mikroskopiju na tržištu, zasnovan na revolucionarnom konceptu lokalizacije molekula koji je razvio nobelovac Stefan Hell (dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 2014. godine za STED mikroskopiju). Za razliku od dosadašnjih super-rezolucionih metoda, MINFLUX je prvi komercijalni sistem koji dostiže rezoluciju na nivou pojedinačnog molekula, u sve tri dimenzije.

Sistem kombinuje princip STED mikroskopije i lokalizacione mikroskopije pojedinačnih molekula: umesto ekscitacionog snopa sa maksimumom intenziteta, MINFLUX koristi snop sa centralnom „nultom“ tačkom koja se sekvencom sub-nanometarskih koraka približava molekulu. Ovim pristupom se drastično smanjuje broj fotona potrebnih za preciznu lokalizaciju, čime se ostvaruje rezolucija i do 100 puta veća od konfokalne mikroskopije i do 10 puta veća od drugih super-rezolucionih metoda.

Ključne karakteristike:

  • Lokalizaciona preciznost 1–3 nm u 3D na biološkim uzorcima, na poljima posmatranja do nekoliko desetina mikrometara
  • Praćenje molekularnih kretanja frekvencijom do 10 kHz (lokalizacija svakih 100 μs) – i do 100 puta brže od kamerskih metoda
  • Aktivna sub-nanometarska stabilizacija uzorka zasnovana na laserski osvetljenim referentnim markerima (rezidualne fluktuacije <1 nm u 3D)
  • Standardno telo mikroskopa koje pored MINFLUX režima podržava širokopoljnu, DIC, fazno-kontrastnu, konfokalnu i STED mikroskopiju
  • Rad putem iMSPECTOR softvera, prilagođenog specifičnostima MINFLUX platforme
  • Modularna, „future-proof“ arhitektura – sistem je projektovan da prati buduće tehnološke nadogradnje

Primena: istraživanja u ćelijskoj i molekularnoj biologiji, neuronaukama i virologiji – vizualizacija nuklearnih pora, mitohondrijalnih proteina, citoskeletnih struktura, klatrinskih vezikula i praćenje pojedinačnih molekula u realnom vremenu, na skalama koje standardna konfokalna mikroskopija ne može da razluči.