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全球首創(chuàng)技術讓生物組織變?yōu)椤安AB(tài)”

科技日報

2025-08-12 11:13:28

11日,清華大學生物醫(yī)學工程學院苑克鑫教授團隊全球首創(chuàng)的生物組織透明化處理方法登上國際期刊《細胞》雜志。該方法能將不透明的生物組織轉變?yōu)椤安AB(tài)”,便于顯微鏡等設備對組織內部進行高保真三維成像。

據介紹,生物組織的三維結構承載著豐富的生物信息,但由于其不透明,研究人員通過二維切片獲取組織內部信息,即將樣本切成幾十甚至上百層,再逐張拼接還原。

“這不僅耗時耗力,還會因物理切割造成組織變形或結構斷裂,導致空間信息缺失和誤判?!痹房琐握f,但現有透明化技術使用化學方法處理后,會導致組織出現明顯皺縮或泡發(fā),無法呈現生命狀態(tài)下的組織原狀。

小鼠不同器官經處理后實現透明化。

小鼠不同器官經處理后實現透明化。

為了兼顧透明和無形變,團隊開展跨學科研究,自主研制出高折射率的離子液體?!盎谠撾x子液體,我們開發(fā)了整套VIVIT組織透明化處理技術,首次將不透光的生物組織在低溫下轉變?yōu)椤AB(tài)’?!痹房琐胃嬖V記者,玻璃態(tài)的樣本不會由于形成冰晶對組織造成機械性損傷,可在-80℃下長期保存,隨用隨取。

論文中展示了嚙齒類、非人靈長類和人類腦組織經處理后,神經突觸等亞細胞級精細結構在顯微鏡下均清晰可見。團隊還發(fā)現,離子液體處理后的樣本經熒光染料染色后,其信號強度可提升2到30倍。這些為跨尺度進行三維數據獲取與空間重建奠定了堅實基礎。

圖為腦組織三維全景圖。

圖為腦組織三維全景圖。

基于該項全球首創(chuàng)的技術,團隊在國際上首次實現單神經元水平“輸入—輸出”的準確鏈接,為深入解析腦功能的神經環(huán)路機制提供了新的機遇。結合團隊自主研發(fā)的重建算法,VIVIT技術還可構建從亞細胞到全器官的三維圖譜,精準再現包括細胞器、神經突觸在內的精細結構和位置,為各種器官繪制納米級三維立體“畫像”。

(受訪團隊供圖)

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