我國科學(xué)家發(fā)明單分子電致化學(xué)發(fā)光顯微鏡 突破光學(xué)極限
生物單分子是指***些與生命有著(zhù)密切關(guān)系的有機低相對分子量化合物,包括氨基酸、脂肪酸、糖、嘌呤、嘧啶、單核苷酸、卟啉、ATP等高能化合物。它們是構成生物高分子的基本成分,可以說(shuō)生命單元的基本功能主要取決于單個(gè)大分子。單分子實(shí)驗是從本質(zhì)出發(fā)解決許多基礎科學(xué)問(wèn)題的重要途徑之***,也是化學(xué)測量學(xué)面臨的***個(gè)極限挑戰。
目前,單分子研究技術(shù)主要包括原子力顯微鏡技術(shù)、光鑷技術(shù)、單分子熒光光譜技術(shù)等。
8月12日,《自然》封面刊登了中***科學(xué)***單分子實(shí)驗成果。浙江大學(xué)化學(xué)系研究員馮建東團隊發(fā)明了***種直接可以對溶液中單分子化學(xué)反應進(jìn)行成像的顯微鏡技術(shù),并實(shí)現了超高時(shí)空分辨成像。研究團隊***次實(shí)現了單分子電致化學(xué)發(fā)光信號的寬場(chǎng)空間成像;并在此基礎上成功突破了光學(xué)衍射極限,第***次實(shí)現了電致化學(xué)發(fā)光的超分辨成像。
這項單分子電致化學(xué)發(fā)光顯微鏡技術(shù)不需要光激發(fā)即可實(shí)現單分子超分辨成像,化學(xué)成像和生物成像領(lǐng)域具有重要的應用價(jià)值,未來(lái),這項顯微技術(shù)將作為***項研究工具為化學(xué)反應位點(diǎn)可視化、單分子測量、化學(xué)和生物成像等領(lǐng)域提供新的可能,具備廣泛的應用前景。在同***期上,《自然》期刊專(zhuān)門(mén)邀請了領(lǐng)域專(zhuān)***對這***突破性技術(shù)的前景進(jìn)行了亮點(diǎn)評述和報道。
近年來(lái),我***科學(xué)***在科技創(chuàng )新與突破上,屢屢突破。以浙江大學(xué)為例,截至8月11日,浙江大學(xué)2021年已在《Nature》,《Science》和《Cell》三大***際性科學(xué)期刊共計發(fā)表十四個(gè)原創(chuàng )性研究成果。而縱觀(guān)我***2021年,中***航天員***次進(jìn)駐自己的空間站、“天問(wèn)***號”成功著(zhù)陸火星、“嫦娥五號”實(shí)現地外天體采樣……***項項科技成果不斷涌現。相信隨著(zhù)“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要明確提出“堅持創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展 全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢”,未來(lái)會(huì )有更多科技先進(jìn)成果展現。
注:文章來(lái)源于化工儀器網(wǎng)