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光片熒光顯微鏡(LSFM)作為熒光顯微技術(shù)的革新

更新時(shí)間:2025-12-18點(diǎn)擊次數(shù):282
  • 背景介紹

近年來,光片熒光顯微鏡(LSFM)作為熒光顯微技術(shù)的革新,憑借其出色的層析能力以及較低的光毒性和光漂白性,廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)研究。這一技術(shù)采用“薄"光片成像,能夠長期、實(shí)時(shí)地觀察活體生物樣本,且不損害樣本的完整性,為發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞動(dòng)力學(xué)和疾病研究提供了全新的視角。然而,光片熒光顯微鏡在空間分辨率、時(shí)間分辨率、視場大小等方面仍面臨挑戰(zhàn),尤其在大規(guī)模、高時(shí)效性成像任務(wù)中,傳統(tǒng)技術(shù)的局限性更加明顯。為進(jìn)一步拓展其能力,研究者們引入了人工智能手段,如智能自適應(yīng)的成像方案、深度學(xué)習(xí)等,旨在克服傳統(tǒng)成像中的權(quán)衡問題,即時(shí)空分辨率、視場和樣本健康(圖1)。本文綜述了光片熒光顯微鏡在智能成像、圖像恢復(fù)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理方面的應(yīng)用及發(fā)展,旨在為生命科學(xué)研究人員提供全面的了解和參考,推動(dòng)光片顯微鏡在未來生物醫(yī)學(xué)和臨床成像中的應(yīng)用和發(fā)展。


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圖1 光片顯微鏡的典型模態(tài)與成像權(quán)衡問題。(a)倒T形雙物鏡光片顯微鏡;(b)傳統(tǒng)成像過程的權(quán)衡“金字塔",即時(shí)空分辨率、視場和樣本健康


  • 智能、自適應(yīng)成像方案賦能的光片顯微成像技術(shù)

傳統(tǒng)的光片顯微鏡成像受限于奈奎斯特采樣定律,面臨樣本健康、時(shí)間分辨率、空間分辨率以及視場范圍之間的權(quán)衡。為了克服這些限制,現(xiàn)代光片顯微鏡引入了智能成像方案,根據(jù)樣本的特性實(shí)時(shí)反饋?zhàn)詣?dòng)調(diào)整成像參數(shù),如時(shí)空采樣、視場和樣本輻照強(qiáng)度等。這些自適應(yīng)成像方案使顯微鏡能夠動(dòng)態(tài)優(yōu)化關(guān)鍵參數(shù),如光片生成角度、焦距控制等,來獲取佳的圖像分辨率和對(duì)比度,既提升了成像效率,又有效減輕了樣本損傷。這些技術(shù)的引入,使得光片顯微鏡能夠在智能化、自適應(yīng)的框架下,提供更高質(zhì)量的長時(shí)間、動(dòng)態(tài)觀察結(jié)果(圖2)。


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圖2 基于自動(dòng)圖像評(píng)分的智能光片成像流程,通過連續(xù)和長期成像策略展示了嵌合抗原受體(CAR)改造的T細(xì)胞對(duì)癌細(xì)胞的細(xì)胞毒性機(jī)制的動(dòng)態(tài)和高通量的成像結(jié)果


  • 基于深度學(xué)習(xí)的圖像恢復(fù)技術(shù)

近年來,深度學(xué)習(xí)在圖像處理領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,并在圖像識(shí)別、修復(fù)、分割和增強(qiáng)等方面展現(xiàn)出的性能。其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擅長處理非線性問題的特點(diǎn),使其在解決熒光圖像分辨率增強(qiáng)與去噪等逆問題上尤為出色。深度學(xué)習(xí)不僅能顯著提高熒光顯微成像的時(shí)間與空間分辨率,還能提升光學(xué)通量,從而突破傳統(tǒng)成像技術(shù)在性能平衡上的局限性。目前,基于深度學(xué)習(xí)的恢復(fù)技術(shù)已成功應(yīng)用于各種光片顯微鏡系統(tǒng),用于提升其時(shí)空分辨率,實(shí)現(xiàn)超高時(shí)空分辨率觀測(cè)。


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圖3 深度學(xué)習(xí)賦能熒光顯微鏡,在圖像去噪、表面投影等熒光圖像修復(fù)任務(wù)上取得了良好效果

  • 高效數(shù)據(jù)處理與分析技術(shù)

光片熒光顯微鏡生成的海量數(shù)據(jù)需要高效的數(shù)據(jù)處理方法。傳統(tǒng)的手動(dòng)分析已無法滿足需求,而深度學(xué)習(xí)算法,尤其是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),通過自動(dòng)化數(shù)據(jù)解讀,幫助研究人員從大規(guī)模數(shù)據(jù)中提取有意義的生物學(xué)信息,極大提高了數(shù)據(jù)處理速度和準(zhǔn)確性。目前高效數(shù)據(jù)處理平臺(tái)的涌現(xiàn)給光片顯微鏡在成像過程中實(shí)時(shí)處理成像數(shù)據(jù)提供了可能,通過直觀的界面和圖形化編程,降低了復(fù)雜分析工作流的門檻,無需編寫代碼即可設(shè)計(jì)和監(jiān)控流程,推動(dòng)了生物顯微成像領(lǐng)域的自動(dòng)化與智能化(圖4)。我們預(yù)計(jì)在不久的將來數(shù)據(jù)處理的速度將會(huì)有顯著提升,進(jìn)一步克服傳統(tǒng)成像中的權(quán)衡問題。

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圖4 高效數(shù)據(jù)處理方法及平臺(tái)在光片顯微鏡中的發(fā)展及應(yīng)用。(a)~(c) PetaKit5D數(shù)據(jù)處理平臺(tái)的整體圖像處理框架,提供了一個(gè)專為光片顯微鏡設(shè)計(jì),集圖像采集、分布式處理和大規(guī)模數(shù)據(jù)處理功能于一體的高效圖像處理框架


  • 總結(jié)與展望

傳統(tǒng)熒光成像技術(shù)長期面臨時(shí)空分辨率、視場與樣本健康之間的權(quán)衡問題,尤其在細(xì)胞和分子層面的研究中,這些問題尤為突出。光片熒光顯微鏡雖然在獲取大體積三維圖像方面具有顯著優(yōu)勢(shì),但在提高采集速度和實(shí)現(xiàn)更深層次成像方面依然面臨挑戰(zhàn)。隨著人工智能(AI)特別是深度學(xué)習(xí)技術(shù)的迅速發(fā)展,未來的光片熒光顯微鏡有望突破這些局限,成為更加智能和自適應(yīng)的成像工具。下一階段的技術(shù)進(jìn)展將著重提升空間和時(shí)間分辨率,增強(qiáng)成像通量,并完善多尺度成像能力。隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步,圖像恢復(fù)技術(shù)和數(shù)據(jù)處理流程的優(yōu)化將進(jìn)一步提升生物圖像的準(zhǔn)確性和信息量。值得一提的是,光片熒光顯微鏡與其他成像技術(shù)的融合,尤其是與超分辨率顯微鏡和多光子顯微鏡的結(jié)合,展現(xiàn)出廣闊的前景。這些技術(shù)的進(jìn)步不僅為生命科學(xué)領(lǐng)域提供了的觀察手段,還將在藥物發(fā)現(xiàn)和個(gè)性化醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

隨著光片熒光顯微鏡系統(tǒng)的自動(dòng)化程度不斷提高,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議和實(shí)踐的需求也愈發(fā)迫切。建立統(tǒng)一的AI驅(qū)動(dòng)光片熒光顯微鏡系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn),將為這些技術(shù)的廣泛應(yīng)用奠定基礎(chǔ),推動(dòng)其在科研和臨床環(huán)境中的普及。總的來說,人工智能、深度學(xué)習(xí)和光片熒光顯微鏡的結(jié)合,正為生命科學(xué)研究開辟新的前沿,推動(dòng)生物醫(yī)學(xué)研究進(jìn)入一個(gè)嶄新的智能成像時(shí)代。


參考文獻(xiàn): 中國光學(xué)期刊網(wǎng)


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