Opis projektu
Nowa era w dziedzinie obrazowania biologicznego
Jednym z ważnych problemów w obrazowaniu biologicznym jest wizualizacja struktur subkomórkowych bez ich zmiany lub uszkodzenia. Tradycyjne metody często bazują na znacznikach, które mogą zakłócać równowagę środowiska biologicznego. Finansowany przez ERBN projekt Beyond the visible zrewolucjonizuje tę dziedzinę dzięki superrozdzielczemu mikroskopowi ramanowskiemu bez znaczników. Technologia ta wykorzystuje detektor pola otoczenia i powietrza oraz ultraszybkie femtosekundowe siły elektromagnetyczne o częstotliwościach petahertzowych, aby umożliwić nieinwazyjne obrazowanie. Dzięki spójnemu wywoływaniu drgań molekularnych i zastosowaniu ograniczenia czasowego metoda ta osiąga wysoki stosunek sygnału do szumu oraz czułość. Dzięki projektowi możliwe będzie otrzymywanie czułych chemicznie obrazów bez etykiet, które ustanowią nowe standardy rozdzielczości przestrzennej i wykrywania, umożliwiając tym samym przełomowe postępy w badaniach biomedycznych i nie tylko.
Cel
The next generation of biological imaging will be a movement towards super-resolution, label-free approaches to visualize subcellular structures in a nonperturbative, non-invasive manner. In this proposal, a super-resolution, label-free, Raman microscope based on a novel, ambient-air, field-detector is envisioned to fulfil the requirements of these exciting prospects, essential for biomedical advancements. By employing bright, ultra-broadband, femtosecond electromagnetic forces at petahertz frequencies, Raman molecular vibrations are driven coherently and efficiently. Temporal confinement of the excitation pulses to a few femtoseconds allows for temporal filtering of the molecular response and therefore, a high signal-to-noise ratio, and high detection sensitivity is achieved. The same laser provides optical pulses with ultrashort duration to directly access and detects the field oscillations of the emitted Raman molecular response. This novel detection metrology allows for simultaneous and broadband detection of the entire molecular fingerprint and beyond with high dynamic range and sensitivity down to quantum shot noise. Most importantly, due to the near-field imaging in this scheme super-resolution, chemically sensitive images can be constructed without the need for labeling molecules or using structured light. The advanced near-infrared femtosecond source in combination with the novel field detection technology will enable acquiring the complete fingerprint of complex biological molecules non-invasively with a spatial resolution and sensitivity exceeding that of any previously demonstrated method, for the first time. The next generation of laser-driven biological microscopy requires a dramatic leap in sensitivity, dynamic range, spatial resolution, and non-invasiveness; this proposal represents a coherent, achievable approach to fulfilling this need opening up new horizons for fundamental studies in science to see beyond the visible.
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Słowa kluczowe
Program(-y)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Temat(-y)
System finansowania
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstytucja przyjmująca
80539 Munchen
Niemcy