Российские учёные измерили нервную клетку под лазерным микроскопом

30.10.2012 Hi-tech

Применяя способ лазерной интерференционной микроскопии (ЛИМ), учёные Столичного национального университета имени М. В. Ломоносова и Общероссийского НИИ оптико-физических измерений РАН создали подходы к детальной оценке состояния живой нервной клетки. Им удалось измерить разные участки самого громадного отростка нейрона – аксона. Подробности изучения эксперты представили на V Интернациональной конференции «Современные успехи бионаноскопии», проходившей в Москве 15–17 июня.

Эта работа крайне важна с позиций методики, поскольку даёт исследователям инструмент для изучения живых клеток и тканей. Большая часть современных способов микроскопии требует фиксации и окрашивания биологического объекта, что довольно часто ведет к искажению нативной структуры этого самого объекта и, как следствие, к искажению приобретаемой информации.

Предложенная новая методика – попытка приблизиться к тому, дабы заметить настоящую картину происходящего в живой клетке. Помимо этого, в данной работе, которая выполнялась под управлением А. И. Юсиповича, употреблялись устройства, изготовленные отечественными разработчиками: автоматизированный интерференционный микропрофилометр был создан в университете ВНИИОФИ в Москве на базе микроинтерферометра Линника МИИ-4 (ЛОМО, Российская Федерация).

Рис. 1. Схема строения нервной клетки.Российские учёные измерили нервную клетку под лазерным микроскопом Источник: Википедия.

Фундаментальный принцип, применяемый при изучении объектов посредством ЛИМ, – измерение их окружающей среды и оптических свойств, и высоты объекта в точке измерения. Измерения «ширины» объекта соответствуют таковому для простых оптических микроскопов, а вот «высота» объекта измеряется значительно правильнее. ЛИМ разрешает достигнуть точности измерения «по вертикали» – 2,5 нанометра.

Нервная клетка имеет множество отростков. Аксон, самый протяжённый из них, может быть около у больших позвоночных животных длины до одного метра и более. Снаружи он, как рулет, покрыт миелиновым волокном, грамотным многократным оборачиванием выроста мембраны так называемых Шванновских клеток.

Но это покрытие неоднородно и местами прерывается, образуя так именуемые перехваты Ранвье, играющие очень ключевую роль в ходе передачи нервного импульса.

Посредством способа ЛИМ учёные смогли оценить диаметр нервного волокна и диаметр аксона в перехвате Ранвье, длину перехвата Ранвье и участков между ними.

В той области, где вклад миелина в толщину волокна велик (края промежутка аксона, покрытого миелином), точность измерения образовывает около 40 нанометров. В области перехвата Ранвье, где минимальна часть мембран, точность способа – около 300 нанометров. В остальных участках нервного волокна точность способа будет изменяться в зависимости от доли миелина.

Так, как вычисляют учёные, способ разрешает достаточно совершенно верно оценить функциональное состояние и геометрию нервного волокна.

Источник информации:

А. И. Юсипович, Н. Н. Родионова, Е. З. Бибинейшвили, В. Л. Минаев, Г. В. Максимов. Измерение черт нервного волокна при помощи способа лазерной интерференционной микроскопии. – Сборник тезисов V Интернациональной конференции «Современные успехи бионаноскопии». Стр.

 71–72.

Случайные записи:

Как установить маяки для штукатурки стен с помощью лазерного уровня.


Похожие статьи, которые вам понравятся: