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克服生物样本的光散射还有另一个方法,那就是放弃光学成像,改用光声成像(photoacoustic imaging)。在光声成像中,入射光被组织吸收并转变成为超声波。超声波没有光那么容易散射,因此这一技术能比传统显微镜成像得更深,同时保持很好的分辨率。利用生物学物质的吸收特性,光声成像可以实现无标记的成像。比如说,利用饱和与不饱和血红蛋白的吸收差异,可以在大脑中进行功能性成像。
随着成像深度的增加,像差问题会越来越严重。在天文学上,人们用自适应光学技术来校正像差,最近这一技术也开始用于成像透明的生物学样本,比如斑马鱼胚胎。随着技术的发展,相信自适应光学技术很快就可以用于不那么透明的生物体。
现在,可选择的深度成像技术越来越丰富。这一领域的快速发展,将为科学家们提供更强大的工具,帮助他们在天然环境中对细胞和组织进行分析。
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