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科学摄影——生物学的惊艳美

中山医iGEM  · 公众号  ·  · 2017-05-20 17:53

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BioArt


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平时,大家身边都会有几个爱好摄影的朋友,他们凭借一台单反就能将生活的美丽瞬间捕捉。

在科学的摄影圈,一台高级显微设备动辄几百万,放大到纳米级别,又会给我们带来哪些视觉冲击?

日前,美国实验生物学会联合会(FASEB)每年一届的“BioArt”图片评选比赛正在火热进行,不久就会评选出今年2016年的最佳作品。

下面,我们一起来欣赏下
往年的部分优胜作品吧


2015年




作者:
XiaweiOu. ArkansasChildren's Nutrition Center,

这张图使用了弥散张量成像技术(DTI),这是磁共振成像领域的一种技术,它体现的是水分子在生物组织中扩散运动的状态。研究人员显现了三维空间中的神经纤维连接人类大脑的区域,并看到两簇重要的神经纤维束:将大脑运动信号传导到脊髓的脊髓皮质束,以及连接大脑左右半球的胼胝体。图片作者的研究领域是营养与脑神经发育,通过这些成像技术,他们将分析饮食对婴儿脑发育产生的影响。






作者:
Suzana Car et al.Dartmouth College, Hanover, NH

人体内的微量元素锌对于300多种酶都有着重要作用。缺锌会削弱免疫系统,胃肠功能和大脑发育。这张图片显示的是拟南芥叶片中锌元素的分布水平,利用同步辐射X射线荧光技术拍摄。
注:以上部分文字来源于解螺旋


2014年






作者:
Adam Summers*
University of Washington, Seattle, WA

这张图是为了描述鳞头杜父鱼的骨骼(红色)和软骨(蓝色),其他的组织为透明处理。该研究为了探究杜父鱼的关节活动能力和形态学特征。研究强调杜父鱼的鳞片形状有助于它的自我防护。

作者:
Amy Robinson,Alex Norton et al
MIT,Princeton University


通过在线游戏EyeWire,世界各地玩家帮助研究人员映射神经元的神经细胞网络。 游戏者识别神经元之间的连接(称为突触),然后与伙伴实验室收集的功能数据配对,允许研究者推断这些细胞如何处理信息。 这个图像显示了七个视网膜神经节细胞并排排列,它们在处理和传输视觉信息中起作用。

2013年

作者:

Saleem Nicola1*, Vincent B. McGinty2, James J. Kim1, and Sylvie Lardeux1



哺乳动物脑使用几种不同的机制来确定如何到达目标位置,从高度复杂的空间导航到非常简单的基于习惯的自动反应。 这个图像说明了称为“灵活方法”的导航的中间形式。 每条线显示大鼠朝向目标的运动路径。 线条的颜色表示老鼠的头部方向(蓝色表示头部面向目标)到目标(顶部中心)产生的不同路径,这是因为动物是从不同的起始位置开始的。


作者:
Matthew Ware and Biana Godin (Vilentchouk)*
Houston Methodist Research Institute, Houston


在该扫描电子显微照片中,在人成纤维细胞的表面上看到几个一微米尺寸的无毒二氧化硅珠(黄色),它产生于细胞外的材料,例如胶原。 然而,在各种病理状态中,研究者发现成纤维细胞的异常活化,例如,它们可以支持肿瘤的生长和扩散。 了解药物和颗粒在单细胞规模上的转运机制,对于更强功效、更少副作用的无毒治疗剂的开发是非常重要的。 这个图像非常令人兴奋,因为它捕获了成纤维细胞系内部转化颗粒所涉及的转运过程。

图片来源于美国生物实验学联合会(FASEB)官网
http://faseb.org/Resources-for-the-Public/Scientific-Contests/BioArt
在此致谢

2016年BioArt最美图片将会于
2017年1月左右
公布评选结果,大家拭目以待吧~


今天的小知识就介绍到这里啦,如果想了解更多的关于合成生物学、iGEM以及我们团队的内容,欢迎后台留言,谢谢大家支持!
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