стань автором. присоединяйся к сообществу!
Лого Сделано у нас
89

«Швабе» оснастил российские научные центры сверхсовременным микроскопом

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Холдинг «Швабе"(входит в госкорпорацию Ростех) поставил новейшие интерференционно-модуляционные микроскопы МИМ-340 в исследовательские институты Санкт-Петербурга и Москвы.

Современное высокотехнологичное оборудование передано Институту экспериментальной медицины Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники».

МИМ-340 создан АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (входит в «Швабе»), поставку осуществило ООО «Швабе - Москва».

«Уникальные микроскопы получили ведущие российские исследовательские институты, где проводятся инновационные разработки в области медицины и биологии с использованием широкого спектра современных экспериментальных подходов, — отметил заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР и инновационному развитию Николай Ракович. — В первую очередь прибор понадобится для исследований крови: выявления патологии эритроцитов и морфологии опухолевых клеток».

Сотрудничество «Швабе» с данными учреждениями началось весной, когда специалисты холдинга провели семинар «Инновационные методы лазерной интерференционной микроскопии. Технологическая платформа МИМ-340» с участием экспертов из Росздравнадзора и Ассоциации онкологов России, сообщил Ракович. Лазерный микроскоп МИМ-340 применяется для решения широкого круга исследовательских задач в электронике, материаловедении, медицине и оптическом производстве. В научных институтах прибор используется для изучения клеток крови, визуализации вирусов, морфологии опухолевых клеток, оценки эффективности лечения грибковых заболеваний и многого другого.

Инновационный МИМ-340 нашел широкое применение в области гематологии и вирусологии, имеет высокий потенциал в трансплантологии, иммунологии и фармакологии. Он уже активно используется в исследованиях по вирусологии ряда российских научных центров, включая ГБУ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», ФГБУ «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова», Институт инновационно-образовательных программ в здравоохранении Российского университета дружбы народов и др.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈


  • 1
    Нет аватара guest
    21.07.1519:33:18

    Ммм ))) А на работу в эти институты можно устроиться?     Сын на 4 курс перешел в мед. ВУЗе !!! Можеи можно заранее записаться? Хотя бы для начала на практику…           Серьезно.

  • 0
    Нет аватара Egregore
    21.07.1521:30:11

    сверхсовременный

       

    • 0
      RadiantConfessor RadiantConfessor
      22.07.1500:16:14

      Смысл слова такой. Когда в России делают, что-то современное, это значит, что Россия произвела продукт, который ранее в России не производился, но производится за границей.

      Вы же понимаете такую фразу, в России многое отстало от современного технологического мирового уровня. А значит создание этого современного у себя переводит нас с уровня отставания на уровень современности.

      Я так понимаю слово сверхсовременный означает уникален для мировой промышленности.

  • 1
    RadiantConfessor RadiantConfessor
    22.07.1500:47:03

    Я вот думаю, а если использовать не один, а три лазера светящие с трёх равноудалённых позиций на одну исследуемую точку, то можно ли будет повысить разрешение по горизонтали? Для получения единой картины можно применить обработку трёх кадров полученных от трёх лазеров.

    • -1
      Нет аватара guest
      22.07.1511:55:55

      Видимо можно. «Повышает точностные параметры микроско-

      пов МИМ-300 возможность применения лазерного

      излучения с длиной волны 405 нм, а также исполь-

      зования косого падения света. Как уже говорилось,

      точность интерференционной микроскопии повы-

      шается с уменьшением длины волны света (вспом-

      ните параметр «1/300 от длины волны»), а косое

      падение увеличивает вклад в интерференцион-

      ную картину той части интенсивности излучения,

      которая отвечает за точность определения разме-

      ров мелких деталей топологии образца."

      Можно использовать ту же оптическую систему, но сделать микросокопический поворотный механизм образца. Картинки с разных ракурсов обработать на компе, в итоге увеличить разрешение и получить 3D- изображение.

      Отредактировано: Alexander Korolev~13:01 22.07.15
      • 0
        RadiantConfessor RadiantConfessor
        22.07.1514:25:40

        Поворачивать или перемещать что-либо это всегда очень грубо. В производстве микросхем одна из основных проблем это автоматическое совмещение предыдущего экспонирования с текущим.

        Лучше уж пускай оптика относительно стола будет статична.

        Отредактировано: Zveruga~15:27 22.07.15
        • 0
          Нет аватара guest
          22.07.1514:35:43

          Посетив сайт производителя Amphora lab, обнаружил 3D изображения разных микрообъектов. как они их, интересно, делают.

          Отредактировано: Alexander Korolev~15:37 22.07.15
          • 0
            RadiantConfessor RadiantConfessor
            22.07.1517:26:25

            Ну у них есть координата Z, которая отображается цветом. Определяется она с помощью разницы фаз волны отразившейся от объекта. Такую картинку легко перевести в трёхмерную. Но точность достигается только по глубине, оси Z.

            Вот я и предложил сделать три оси Z под углом к объекту наблюдения. Потом с помощью интерполяции трёх осей Z можно построить более точную картинку не только по вертикали, но и по горизонтали.

            Также такой механизм позволит «заглянуть под объект» лежащий на подложке. К примеру, сейчас сферические объекты на микроскопах МИМ выглядят как соединённые с подложкой. Причина этого как раз в том, что луч светит сверху и не может проникнуть под сферический объект.

            Спора на подложке.

            На самом деле она лежит на подложке и не соединена с ней.

            Отредактировано: Zveruga~18:36 22.07.15
            • 0
              Нет аватара guest
              22.07.1518:05:43

              Да, получается что при переходе от 2D к 3D информации о форме объекта не прибавляется, он виден только в вертикальной проекции. Без совершенствования системы можно разглядеть только общие очертания объекта, с одинаковой оптической плотностью. Оптическая неоднородность вещества объекта внесёт дополнительные сложности. Если часть объекта прозрачна для луча, он будет отражаться как от верхней грани, так и от нижних границ оптической плотности, расшифровать изображение может оказаться невозможно. Это накладывает ограничение на качество изображения. При съёмке под разными углами и обработке информации эти ограничения можно преодолеть.

              Можно образец не двигать, увеличение количества оптики в 3 раза скажется на габаритах, надёжности и цене. но это сделать легче.

  • -2
    Нет аватара guest
    22.07.1512:54:11

    В прошлом году как раз дали Нобелевскую премию по химии за флуоресцентную микроскопию, превосходящую ограничение дифракционного предела. На самом деле методов уже много и производителей в мире достаточно. Рынок заполнен, а у нас не было ничего, ну вот хоть что-то появилось.

    • 1
      Нет аватара guest
      22.07.1513:24:26

      По поводу «сверхсовременности» голографических интерференционных микроскопов. Нашёл пару зарубежных аналогов производства PHI AB и Ovizio.

       [ссылки отключены] 

       [ссылки отключены] 

      А вот характеристики нашего:

       [ссылки отключены] 

      При сравнении бросается в глаза разница в разрешении у нашего и импортных- более чем в 2 порядка! Метод и схема при этом подобные (другие характеристики тоже). Если это правда, то данный микроскоп можно назвать «сверхсовременным».

    • 0
      RadiantConfessor RadiantConfessor
      22.07.1519:27:12

      флуоресцентную микроскопию

      И связана эта награда с расшифровкой ДНК. Т. к. именно метод флуоресцентной микроскопии позволил значительно ускорить этот процесс.

      Но флуоресцентная микроскопия не только более дорогая, но и менее точная чем микроскопы МИМ. МИМ позволяет даже видео снимать с частотой 30 кадров в секунду, а во флюоресцентной микроскопии необходима не только подготовка к съёмке, но и длительная выдержка, иногда достигающая 60 минут.

      Отредактировано: Zveruga~20:28 22.07.15
  • 1
    Нет аватара guest
    22.07.1514:45:37

    Я не знаю на счет этого микроскопа, но я уверен что концерн ШВАБЕ работающий в многих областях нас будет радовать новой современной продукцией выпускаемой и разрабатываемой этим концерном.У меня на него большие надежды.Кому интересно почитайте сайт РОСТЕХ там про ШВАБЕ много.Что касается микроскопа я думаю он минимум не хуже зарубежных аналогов.

    • 0
      RadiantConfessor RadiantConfessor
      22.07.1519:28:52

      Мне об аналогах ни чего не известно.

      • 0
        Нет аватара guest
        22.07.1519:41:30

        Можете посетить сайты PHI AB и Ovizio. Там именно аналоги, но уступающие по разрешающей способности (и немного по скорости записи кадров).

        • 2
          RadiantConfessor RadiantConfessor
          22.07.1521:33:33

          Посмотрел. Самый лучший зарубежный аналог имеет горизонтальное разрешение 1 мкм и вертикальное 2 нм. Делает снимки со скоростью 15 кадров в секунду.

          МИМ-340 обеспечивает горизонтальное разрешение до 10 нм и вертикальное до 0,1 нм. Делает снимки со скоростью 30 кадров в секунду.

          Если зарубежные микроскопы позволяют наблюдать за клетками, то наш микроскоп способен увидеть РНК в видимом спектре не разрушая клетку. Преимущества отечественного микроскопа на порядок лучше. Но есть одно но, он и весит на порядок больше.

  • 0
    Нет аватара guest
    22.07.1519:57:24

    В сети, оказывается, много материалов по микроскопам МИМ, есть изображения наночастицы и вируса с его РНК.

    Отредактировано: VV Axntv~20:58 22.07.15
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,