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현미경
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=== 초고해상도 현미경 === Super-resolution microscopy 광학 현미경은 빛의 회절 현상 때문에 약 200nm 이하의 두 점을 구분할 수 없는 해상력 한계를 가진다. 초고해상도 현미경은 이러한 회절 한계를 극복하거나 우회하여 수십 나노미터 수준의 해상도를 구현하는 다양한 형광 현미경 기술들을 통칭한다. 대표적인 기술로는 다음과 같은 것들이 있다. * STED(Stimulated Emission Depletion) 현미경: 레이저와 함께 도넛 모양의 소모(depletion) 레이저를 사용하여 형광 영역의 크기를 회절 한계보다 작게 줄인다. * PALM(Photoactivated Localization Microscopy) / STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy): 특수한 형광 분자를 사용하여 한 번에 소수의 분자만 무작위적으로 활성화시킨 후, 각 분자의 정확한 위치를 찾아내어 이미지를 재구성한다. 이러한 기술들은 살아있는 세포 내에서 단일 분자 수준의 동적 과정을 관찰하는 것을 가능하게 하여 생명과학 연구에 새로운 지평을 열었다. 이 공로로 에릭 베치그, 슈테판 헬, 윌리엄 머너는 2014년 노벨화학상을 수상했다.
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=== 초고해상도 현미경 === Super-resolution microscopy 광학 현미경은 빛의 회절 현상 때문에 약 200nm 이하의 두 점을 구분할 수 없는 해상력 한계를 가진다. 초고해상도 현미경은 이러한 회절 한계를 극복하거나 우회하여 수십 나노미터 수준의 해상도를 구현하는 다양한 형광 현미경 기술들을 통칭한다. 대표적인 기술로는 다음과 같은 것들이 있다. * STED(Stimulated Emission Depletion) 현미경: 레이저와 함께 도넛 모양의 소모(depletion) 레이저를 사용하여 형광 영역의 크기를 회절 한계보다 작게 줄인다. * PALM(Photoactivated Localization Microscopy) / STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy): 특수한 형광 분자를 사용하여 한 번에 소수의 분자만 무작위적으로 활성화시킨 후, 각 분자의 정확한 위치를 찾아내어 이미지를 재구성한다. 이러한 기술들은 살아있는 세포 내에서 단일 분자 수준의 동적 과정을 관찰하는 것을 가능하게 하여 생명과학 연구에 새로운 지평을 열었다. 이 공로로 에릭 베치그, 슈테판 헬, 윌리엄 머너는 2014년 노벨화학상을 수상했다.
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