Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Super-resolution microscopy
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_microscopy
http://dbpedia.org/ontology/abstract المجهرية فائقة الدقة، في المجهر الضوئي، هوالمجهرية فائقة الدقة، في المجهر الضوئي، هو المصطلح الذي يجمع العديد من التقنيات، التي تسمح بالتقاط الصور بدقة أعلى من تلك التي يفرضها حد الحيود. نظرًا لانحراف الضوء، فإن الدقة في المجهر الضوئي التقليدي محدودة، كما هو مذكور (بالنسبة للحالة الخاصة للإضاءة الواسعة) بواسطة إرنست آبي في عام 1873. في هذا السياق، يصل المجهر المحدود بالحيود مع الفتحة العددية (اختصارًا: أن إيه) والضوء ذو الطول الموجي لامبدا (λ) إلى الدقة الجانبية البالغة d = λ/(2 N.A.) - a ، يمكن اتباع شكليات مماثلة للدقة المحورية (على طول المحور البصري، الدقة بالنسبة للمحور زيد، دقة العمق). تبلغ دقة المجهر الضوئي القياسي في طيف الضوء المرئي نحو 200 نانومتر أفقيًا و 600 نانومتر محوري. ومن الناحية التجريبية، يمكن قياس الدقة التي حُدّدَت من العرض الكامل عند نصف الحد الأقصى (إف دبليو إتش إم) لدالة التوزيع النقطي (بّي إس إف) باستخدام صور كائنات مماثلة للنقطة. على الرغم من أن قدرة التبيين للمجهر ليست محددة جيدًا، يُعتبر عمومًا أن تقنية الفحص المجهري فائق الدقة يقدم دقة أفضل من تلك التي حددها آبي. تعتمد تقنيات التصوير فائقة الدقة على الحقل القريب (الفحص المجهري لنفق الفوتون بالإضافة إلى تلك التي تستخدم عدسة بندري الفائقة والفحص المجهري للمسح الضوئي في الحقل القريب) أو على الحقل البعيد. ومن بين التقنيات الأخرى التي تحسن الدقة بشكلٍ متواضع فقط (لغاية عامل من اثنين) يتجاوز حد الحيود مثل المجهر البؤري (مع ثقب صغير مغلق)، أو المجهر البؤري بمساعدة أساليب حسابية مثل إزالة الالتفاف أو إعادة تعيين وحدات البكسل على أساس الكاشف (على سبيل المثال إعادة الفحص المجهري، إعادة تعيين وحدات البكسل)، ومجهر 4 بّي آي، وكذلك تقنيات الإضاءة المجهرية المنظمة مثل إس آي إم وَ إس إم آي. هناك مجموعتان رئيسيتان من طرق الفحص المجهري الفائق الدقة في الحقل البعيد، والتي يمكنها تحسين الدقة باستخدام عامل أكبر بكثير: 1. * الدقة الفائقة الحتمية: تُظهر البواعث الأكثر استخدامًا في المجهر البيولوجي، الفلوروفور، استجابة غير خطية للإثارة، ويمكن استغلال هذه الاستجابة غير الخطية لتعزيز الاستبانة. تتضمن هذه الطرق استنفاد الانبعاثات المحفزة (إس تي إي دي) وَ جي إس دي وَ آر إي إس أو إل إف تي وَ إس إس آي إم. 2. * العشوائية فائقة الدقة: إن التعقيد الكيميائي للعديد من مصادر الضوء الجزيئي يمنحهم سلوكًا مؤقتًا معقدًا، والذي يمكن استخدامه لجعل عدة فلوروفورات قريبة تبعث الضوء في أوقات منفصلة، وبالتالي تصبح قابلة للتبيين في الوقت المناسب. تتضمن هذه الطرق التصوير بالتردد البصري فائق الدقة (إس أو إف آي) وجميع أساليب تموضع الجزيء المنفرد (إس إم إل إم) مثل إس بّي دي إم و إس بّي دي إم فيمود وَ بّالم وَ إف بّالم وَ ستورم وَ دي ستورم. في 8 أكتوبر 2014، مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء إلى إيريك بيتزيغ وويليام مورنر وستيفان هيل، من أجل «تطور المجهر الفلوري فائق الدقة»، الذي يجلب «المجهر الضوئي إلى مقياس النانومتر». يجلب «المجهر الضوئي إلى مقياس النانومتر». , Το μικροσκοπία υπερ-ανάλυσης είναι μια σειΤο μικροσκοπία υπερ-ανάλυσης είναι μια σειρά από τεχνικές στην οπτική μικροσκοπία οι οποίες επιτρέπουν σε τέτοιες εικόνες να έχουν αναλύσεις υψηλότερες από αυτές που επιβάλλει το όριο περίθλασης, που οφείλεται στη διάθλαση του φωτός. Οι τεχνικές απεικόνισης υπερ-ανάλυσης βασίζονται στο κοντινό πεδίο (μικροσκόπιο σήραγγας φωτονίων καθώς και σε εκείνες που χρησιμοποιούν το Pendry Superlens και το οπτικό μικροσκόπιο σάρωσης κοντινού πεδίου ) ή στο μακρινό πεδίο . Μεταξύ των τεχνικών που βασίζονται στο τελευταίο είναι εκείνες που βελτιώνουν την ανάλυση μόνο μέτρια (μέχρι περίπου έναν παράγοντα δύο) πέρα από το όριο περίθλασης, όπως η ομοεστιακή μικροσκοπία με κλειστή οπή καρφίτσας ή με τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων όπως η αποσυνέλιξη ή ο ανιχνευτής -μετατόπιση εικονοστοιχείων (π.χ. μικροσκοπία εκ νέου σάρωσης, αλλαγή εικονοστοιχείων ), το μικροσκόπιο 4Pi και τεχνολογίες μικροσκοπίου δομημένου φωτισμού όπως SIM και SMI .πίου δομημένου φωτισμού όπως SIM και SMI . , Super-resolution microscopy is a series ofSuper-resolution microscopy is a series of techniques in optical microscopy that allow such images to have resolutions higher than those imposed by the diffraction limit, which is due to the diffraction of light. Super-resolution imaging techniques rely on the near-field (photon-tunneling microscopy as well as those that utilize the Pendry Superlens and near field scanning optical microscopy) or on the far-field. Among techniques that rely on the latter are those that improve the resolution only modestly (up to about a factor of two) beyond the diffraction-limit, such as confocal microscopy with closed pinhole or aided by computational methods such as deconvolution or detector-based pixel reassignment (e.g. re-scan microscopy, pixel reassignment), the 4Pi microscope, and structured-illumination microscopy technologies such as SIM and SMI. There are two major groups of methods for super-resolution microscopy in the far-field that can improve the resolution by a much larger factor: 1. * Deterministic super-resolution: the most commonly used emitters in biological microscopy, fluorophores, show a nonlinear response to excitation, which can be exploited to enhance resolution. Such methods include STED, GSD, RESOLFT and SSIM. 2. * Stochastic super-resolution: the chemical complexity of many molecular light sources gives them a complex temporal behavior, which can be used to make several nearby fluorophores emit light at separate times and thereby become resolvable in time. These methods include Super-resolution optical fluctuation imaging (SOFI) and all single-molecule localization methods (SMLM), such as SPDM, SPDMphymod, PALM, FPALM, STORM, and dSTORM. On 8 October 2014, the Nobel Prize in Chemistry was awarded to Eric Betzig, W.E. Moerner and Stefan Hell for "the development of super-resolved fluorescence microscopy", which brings "optical microscopy into the nanodimension". The different modalities of super-resolution microscopy are increasingly being adopted by the biomedical research community, and these techniques are becoming indispensable tools to understanding biological function at the molecular level.iological function at the molecular level. , La microscopie à super-résolution est un eLa microscopie à super-résolution est un ensemble de techniques permettant d'imager en microscopie optique des objets à une résolution à l’échelle nanométrique. Elle se démarque par le fait que la résolution obtenue n'est plus limitée par le phénomène de diffraction.s limitée par le phénomène de diffraction. , 在光學顯微鏡學中,超高解析度顯微鏡學是一結合多項技術的專有名詞,此技術讓影像解析度能在光學顯微鏡學中,超高解析度顯微鏡學是一結合多項技術的專有名詞,此技術讓影像解析度能超越。根據1873年恩斯特·阿贝的研究(特別是對於寬場光源),光的繞射會造成傳統光學顯微鏡解析度的極限:一数值孔径N.A.,且入射光波長為λ的具繞射極限的顯微鏡的水平解析度為d = λ/(2 N.A.),垂直解析度(z方向)也可以用同樣的表達式給出。一個標準的光學顯微鏡解析度在可見光範圍約為水平200奈米、垂直600奈米。實驗上,可達到的解析度可量取點狀物體的点扩散函数的半峰全宽求得。雖然顯微鏡的解析力並未完整定義,目前公認超高解析度顯微鏡技術可達到比阿貝所定義的解析度。 超高解析度顯影劑術包含單分子局域分析法、光子穿隧顯微術、以及利用、、4Pi顯微鏡、共聚焦显微镜(將針孔關閉)、或是經過反褶積 、偵測器相素重配等計算處理後的共軛焦顯微鏡影像,也包含利用結構性光源的显微鏡技術(例如SIM以及垂直顯像SMI)。 目前有兩種主要的功能型超高解析度顯微鏡學: 1. * 決定性超高解析度:常用在生物顯微鏡的發光物─,受激後有非線性反應,此非線性反應可以用來提高解析度,這些方法包括、、和SSIM。 2. * 隨機性超高解析度:分子光源的化學複雜性提供時間域上的複雜表現,可以讓許多非常接近的螢光色素在不同時間發光,因而可以在不同時間解析不同分子。这些方法包括(SOFI)和全單分子局域方法(SMLM)如 垂直顯像SMI、, FPALM、STORM和dSTORM。 2014年10月8日, 诺贝尔化学奖頒發给艾力克·貝齊格, 威廉·莫爾納爾和斯特凡·赫爾以表彰他們對"超高解析度螢光顯微鏡"的貢獻,這促使"光学显微镜進展到"。斯特凡·赫爾以表彰他們對"超高解析度螢光顯微鏡"的貢獻,這促使"光学显微镜進展到"。 , 超解像顕微鏡法(ちょうかいぞうけんびきょうほう)は光の回折限界以下の分解能に到達する顕微鏡法。 , Superrozlišovací mikroskopie je optická miSuperrozlišovací mikroskopie je optická mikroskopie umožňující pozorovat objekty s rozlišením vyšším než . Ten při běžné světelné mikroskopii neumožňuje odlišit dva body bližší než přibližně 250 nm Za pokroky ve vývoji těchto metod v roce 2014 získali Eric Betzig, Stefan W. Hell a William E. Moerner Nobelovu cena za chemii.illiam E. Moerner Nobelovu cena za chemii. , En la microscopía óptica, el término microEn la microscopía óptica, el término microscopía de super-resolución (también microscopía de superresolución o nanoscopía) se usa para agrupar distintas técnicas que permiten obtener imágenes con mayor resolución que la resolución máxima dada por el límite de difracción. La resolución óptica de un microscopio óptico convencional está limitada por la difracción de la luz, determinado por Ernst Abbe,​ que a su vez depende de la longitud de onda de la luz usada y la apertura numérica del microscopio. Para un microscopio óptico estándar, con luz del espectro visible, esta resolución está en torno a los 200 nanómetros lateralmente y los 600 axialmente.​ Las técnicas de microscopía de super-resolución permiten resolver objetos de tamaño menores que este límite impuesto por difracción, y pueden llegar al orden de los 10 nanómetros. Las técnicas de adquisición de imágenes de super-resolución incluyen, entre otros, los métodos de localización de moléculas individuales, las técnicas de agotamiento de emisión estimulada (STED por sus siglas en inglés, stimulated emission depletion), microscopía de campo cercano (NSOM, near-field scanning optical microscopy), microscopía confocal ayudada o no (con pinhole cerrado) de técnicas computacionales o el microscopio 4Pi. El Premio Nobel de Química del año 2014 se le concedió a Eric Betzig, William E. Moerner y Stefan Hell por el desarrollo de la microscopía de fluorescencia de super-resolución ("the development of super-resolved fluorescence microscopy"). super-resolved fluorescence microscopy").
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/3D-SIM-1_NPC_Confocal_vs_3D-SIM_detail.jpg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 26694015
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 86209
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1114366665
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Fourier_transform + , http://dbpedia.org/resource/Mass_attenuation_coefficient + , http://dbpedia.org/resource/Red_fluorescent_protein + , http://dbpedia.org/resource/Triplet_state + , http://dbpedia.org/resource/File:Opthalmology_AMD_Super_Resolution_Cremer.png + , http://dbpedia.org/resource/Diffraction-limited_system + , http://dbpedia.org/resource/DNA_origami + , http://dbpedia.org/resource/Diffraction + , http://dbpedia.org/resource/Phase_%28waves%29 + , http://dbpedia.org/resource/Optical_path_length + , http://dbpedia.org/resource/Category:Optical_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/RESOLFT + , http://dbpedia.org/resource/Singlet_state + , http://dbpedia.org/resource/Near_field_scanning_optical_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/File:Single_YFP_molecule_superresolution_microscopy.png + , http://dbpedia.org/resource/Fluorescent_lifetime + , http://dbpedia.org/resource/File:STED_Confocal_Comparison_50nm_HWFM.png + , http://dbpedia.org/resource/File:3D_Dual_Color_Super_Resolution_Microscopy_Cremer_2010.png + , http://dbpedia.org/resource/Stimulated_emission_depletion_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Fluorescence_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/File:FBALM_DNA_superresolution_HeLa_cell_nucleus.png + , http://dbpedia.org/resource/Standard_deviation + , http://dbpedia.org/resource/File:3D-SIM-1_NPC_Confocal_vs_3D-SIM_detail.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Stimulated_emission_depletion_microscope + , http://dbpedia.org/resource/File:Label-free_Localisation_Microscopy_SPDM_-_Super_Resolution_Microscopy_Christoph_Cremer.jpg + , http://dbpedia.org/resource/File:Biotin_binding_sites_in_streptavidin_determined_using_COLD.png + , http://dbpedia.org/resource/Spatial_frequency + , http://dbpedia.org/resource/Alexa_dyes + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_yield + , http://dbpedia.org/resource/Fluorescein + , http://dbpedia.org/resource/Optical_resolution + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_optical_fluctuation_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Sorption + , http://dbpedia.org/resource/Polaroid_Corporation + , http://dbpedia.org/resource/Superlens + , http://dbpedia.org/resource/Fick%27s_laws_of_diffusion + , http://dbpedia.org/resource/Microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Macular_degeneration + , http://dbpedia.org/resource/Near_and_far_field + , http://dbpedia.org/resource/Amyloid + , http://dbpedia.org/resource/Stimulated_emission + , http://dbpedia.org/resource/Eric_Betzig + , http://dbpedia.org/resource/Total_internal_reflection_fluorescence_microscope + , http://dbpedia.org/resource/Optical_axis + , http://dbpedia.org/resource/Her2/neu + , http://dbpedia.org/resource/Adsorption + , http://dbpedia.org/resource/Deconvolution + , http://dbpedia.org/resource/Cyanine + , http://dbpedia.org/resource/Ernst_Abbe + , http://dbpedia.org/resource/STED_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Vertico_SMI + , http://dbpedia.org/resource/Generative_adversarial_network + , http://dbpedia.org/resource/Photoactivatable_probes + , http://dbpedia.org/resource/Fluorophore + , http://dbpedia.org/resource/Alexa_Fluor + , http://dbpedia.org/resource/Nitrogen-vacancy_center + , http://dbpedia.org/resource/Multifocal_plane_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Prophase + , http://dbpedia.org/resource/AND_gate + , http://dbpedia.org/resource/GSD_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Wikt:lateral + , http://dbpedia.org/resource/Genome + , http://dbpedia.org/resource/Cell_nucleus + , http://dbpedia.org/resource/File:GFP_Superresolution_Christoph_Cremer.JPG + , http://dbpedia.org/resource/Abbe_limit + , http://dbpedia.org/resource/Airy_disk + , http://dbpedia.org/resource/Confocal_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/4Pi_Microscope + , http://dbpedia.org/resource/Category:German_inventions + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Fluorescence_microscope + , http://dbpedia.org/resource/Stochastic_optical_reconstruction_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Category:Microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Video_super_resolution + , http://dbpedia.org/resource/Virus%E2%80%93cell_interaction + , http://dbpedia.org/resource/Motion_blur + , http://dbpedia.org/resource/Optical_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Yellow_fluorescent_protein + , http://dbpedia.org/resource/Fluorophores + , http://dbpedia.org/resource/Nile_red + , http://dbpedia.org/resource/Telophase + , http://dbpedia.org/resource/Photoactivated_localization_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Absorption_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Nobel_Prize_in_Chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Nanoscopic_scale + , http://dbpedia.org/resource/Green_fluorescent_protein + , http://dbpedia.org/resource/Category:Cell_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Deep-learning + , http://dbpedia.org/resource/Category:Laboratory_equipment + , http://dbpedia.org/resource/Solid_angle + , http://dbpedia.org/resource/W.E._Moerner + , http://dbpedia.org/resource/Stefan_Hell + , http://dbpedia.org/resource/Distance + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_radiation + , http://dbpedia.org/resource/Full_width_at_half_maximum + , http://dbpedia.org/resource/Electron_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Mitosis + , http://dbpedia.org/resource/Category:Fluorescence_techniques + , http://dbpedia.org/resource/Tobacco_mosaic_virus + , http://dbpedia.org/resource/4Pi_microscope + , http://dbpedia.org/resource/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Black-body_radiation + , http://dbpedia.org/resource/Correlative_light-electron_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Total_internal_reflection + , http://dbpedia.org/resource/Point_spread_function + , http://dbpedia.org/resource/FWHM + , http://dbpedia.org/resource/Poisson_distribution + , http://dbpedia.org/resource/ERBB3 +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Empty_section + , http://dbpedia.org/resource/Template:See_also + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:EquationRef + , http://dbpedia.org/resource/Template:Cite_journal + , http://dbpedia.org/resource/Template:EquationNote + , http://dbpedia.org/resource/Template:Use_dmy_dates + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main + , http://dbpedia.org/resource/Template:Optical_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Template:COI + , http://dbpedia.org/resource/Template:Citation_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:German_inventions + , http://dbpedia.org/resource/Category:Cell_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Category:Microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Category:Laboratory_equipment + , http://dbpedia.org/resource/Category:Optical_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Category:Fluorescence_techniques +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Form +
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#closeMatch http://www.springernature.com/scigraph/things/subjects/super-resolution-microscopy +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Super-resolution_microscopy?oldid=1114366665&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Biotin_binding_sites_in_streptavidin_determined_using_COLD.png + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/3D_Dual_Color_Super_Resolution_Microscopy_Cremer_2010.png + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Single_YFP_molecule_superresolution_microscopy.png + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Label-free_Localisation_Microscopy_SPDM_-_Super_Resolution_Microscopy_Christoph_Cremer.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/3D-SIM-1_NPC_Confocal_vs_3D-SIM.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Opthalmology_AMD_Super_Resolution_Cremer.png + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/3D-SIM-2_Nucleus_prophase_3d_rotated.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GFP_Superresolution_Christoph_Cremer.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/FBALM_DNA_superresolution_HeLa_cell_nucleus.png + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/3D-SIM-3_Prophase_3_color.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/3D-SIM-4_Anaphase_3_color.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/3D-SIM-1_NPC_Confocal_vs_3D-SIM_detail.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/STED_Confocal_Comparison_50nm_HWFM.png +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Super-resolution_microscopy +
owl:sameAs http://ja.dbpedia.org/resource/%E8%B6%85%E8%A7%A3%E5%83%8F%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1%E6%B3%95 + , http://es.dbpedia.org/resource/Microscop%C3%ADa_de_superresoluci%C3%B3n + , https://global.dbpedia.org/id/4vnZa + , http://cs.dbpedia.org/resource/Superrozli%C5%A1ovac%C3%AD_mikroskopie + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%A9 + , http://yago-knowledge.org/resource/Super-resolution_microscopy + , http://tr.dbpedia.org/resource/S%C3%BCper_%C3%A7%C3%B6z%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCkl%C3%BC_mikroskopi + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E8%B6%85%E9%AB%98%E8%A7%A3%E6%9E%90%E5%BA%A6%E9%A1%AF%E5%BE%AE%E9%8F%A1%E5%AD%B8 + , http://www.wikidata.org/entity/Q7642959 + , http://rdf.freebase.com/ns/m.0bm9m72 + , http://vi.dbpedia.org/resource/Hi%E1%BB%83n_vi_si%C3%AAu_ph%C3%A2n_gi%E1%BA%A3i + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_microscopy + , http://el.dbpedia.org/resource/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82 + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C + , http://fr.dbpedia.org/resource/Microscopie_%C3%A0_super-r%C3%A9solution +
rdfs:comment Super-resolution microscopy is a series ofSuper-resolution microscopy is a series of techniques in optical microscopy that allow such images to have resolutions higher than those imposed by the diffraction limit, which is due to the diffraction of light. Super-resolution imaging techniques rely on the near-field (photon-tunneling microscopy as well as those that utilize the Pendry Superlens and near field scanning optical microscopy) or on the far-field. Among techniques that rely on the latter are those that improve the resolution only modestly (up to about a factor of two) beyond the diffraction-limit, such as confocal microscopy with closed pinhole or aided by computational methods such as deconvolution or detector-based pixel reassignment (e.g. re-scan microscopy, pixel reassignment), the 4Pi microscope, and structured-illuminthe 4Pi microscope, and structured-illumin , Superrozlišovací mikroskopie je optická miSuperrozlišovací mikroskopie je optická mikroskopie umožňující pozorovat objekty s rozlišením vyšším než . Ten při běžné světelné mikroskopii neumožňuje odlišit dva body bližší než přibližně 250 nm Za pokroky ve vývoji těchto metod v roce 2014 získali Eric Betzig, Stefan W. Hell a William E. Moerner Nobelovu cena za chemii.illiam E. Moerner Nobelovu cena za chemii. , Το μικροσκοπία υπερ-ανάλυσης είναι μια σειΤο μικροσκοπία υπερ-ανάλυσης είναι μια σειρά από τεχνικές στην οπτική μικροσκοπία οι οποίες επιτρέπουν σε τέτοιες εικόνες να έχουν αναλύσεις υψηλότερες από αυτές που επιβάλλει το όριο περίθλασης, που οφείλεται στη διάθλαση του φωτός. Οι τεχνικές απεικόνισης υπερ-ανάλυσης βασίζονται στο κοντινό πεδίο (μικροσκόπιο σήραγγας φωτονίων καθώς και σε εκείνες που χρησιμοποιούν το Pendry Superlens και το οπτικό μικροσκόπιο σάρωσης κοντινού πεδίου ) ή στο μακρινό πεδίο . Μεταξύ των τεχνικών που βασίζονται στο τελευταίο είναι εκείνες που βελτιώνουν την ανάλυση μόνο μέτρια (μέχρι περίπου έναν παράγοντα δύο) πέρα από το όριο περίθλασης, όπως η ομοεστιακή μικροσκοπία με κλειστή οπή καρφίτσας ή με τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων όπως η αποσυνέλιξη ή ο ανιχνευτής -μετατόπιση εικονοστοιχείων (π.χ. μικυτής -μετατόπιση εικονοστοιχείων (π.χ. μικ , المجهرية فائقة الدقة، في المجهر الضوئي، هوالمجهرية فائقة الدقة، في المجهر الضوئي، هو المصطلح الذي يجمع العديد من التقنيات، التي تسمح بالتقاط الصور بدقة أعلى من تلك التي يفرضها حد الحيود. نظرًا لانحراف الضوء، فإن الدقة في المجهر الضوئي التقليدي محدودة، كما هو مذكور (بالنسبة للحالة الخاصة للإضاءة الواسعة) بواسطة إرنست آبي في عام 1873. في هذا السياق، يصل المجهر المحدود بالحيود مع الفتحة العددية (اختصارًا: أن إيه) والضوء ذو الطول الموجي لامبدا (λ) إلى الدقة الجانبية البالغة d = λ/(2 N.A.) - a ، يمكن اتباع شكليات مماثلة للدقة المحورية (على طول المحور البصري، الدقة بالنسبة للمحور زيد، دقة العمق). تبلغ دقة المجهر الضوئي القياسي في طيف الضوء المرئي نحو 200 نانومتر أفقيًا و 600 نانومتر محوري. ومن الناحية التجريبية، يمكن قياس الدقة التي حُدّدَت من العرض الكامل عند نصف الحد الأقصى (إف دبليو إتش إم) لدالة التوزيع النقطي (بّي إس إف) باستخدام صدالة التوزيع النقطي (بّي إس إف) باستخدام ص , 在光學顯微鏡學中,超高解析度顯微鏡學是一結合多項技術的專有名詞,此技術讓影像解析度能在光學顯微鏡學中,超高解析度顯微鏡學是一結合多項技術的專有名詞,此技術讓影像解析度能超越。根據1873年恩斯特·阿贝的研究(特別是對於寬場光源),光的繞射會造成傳統光學顯微鏡解析度的極限:一数值孔径N.A.,且入射光波長為λ的具繞射極限的顯微鏡的水平解析度為d = λ/(2 N.A.),垂直解析度(z方向)也可以用同樣的表達式給出。一個標準的光學顯微鏡解析度在可見光範圍約為水平200奈米、垂直600奈米。實驗上,可達到的解析度可量取點狀物體的点扩散函数的半峰全宽求得。雖然顯微鏡的解析力並未完整定義,目前公認超高解析度顯微鏡技術可達到比阿貝所定義的解析度。 超高解析度顯影劑術包含單分子局域分析法、光子穿隧顯微術、以及利用、、4Pi顯微鏡、共聚焦显微镜(將針孔關閉)、或是經過反褶積 、偵測器相素重配等計算處理後的共軛焦顯微鏡影像,也包含利用結構性光源的显微鏡技術(例如SIM以及垂直顯像SMI)。 目前有兩種主要的功能型超高解析度顯微鏡學: 2014年10月8日, 诺贝尔化学奖頒發给艾力克·貝齊格, 威廉·莫爾納爾和斯特凡·赫爾以表彰他們對"超高解析度螢光顯微鏡"的貢獻,這促使"光学显微镜進展到"。斯特凡·赫爾以表彰他們對"超高解析度螢光顯微鏡"的貢獻,這促使"光学显微镜進展到"。 , La microscopie à super-résolution est un eLa microscopie à super-résolution est un ensemble de techniques permettant d'imager en microscopie optique des objets à une résolution à l’échelle nanométrique. Elle se démarque par le fait que la résolution obtenue n'est plus limitée par le phénomène de diffraction.s limitée par le phénomène de diffraction. , En la microscopía óptica, el término microEn la microscopía óptica, el término microscopía de super-resolución (también microscopía de superresolución o nanoscopía) se usa para agrupar distintas técnicas que permiten obtener imágenes con mayor resolución que la resolución máxima dada por el límite de difracción. La resolución óptica de un microscopio óptico convencional está limitada por la difracción de la luz, determinado por Ernst Abbe,​ que a su vez depende de la longitud de onda de la luz usada y la apertura numérica del microscopio. Para un microscopio óptico estándar, con luz del espectro visible, esta resolución está en torno a los 200 nanómetros lateralmente y los 600 axialmente.​ Las técnicas de microscopía de super-resolución permiten resolver objetos de tamaño menores que este límite impuesto por difracción, y pueden llímite impuesto por difracción, y pueden l , 超解像顕微鏡法(ちょうかいぞうけんびきょうほう)は光の回折限界以下の分解能に到達する顕微鏡法。
rdfs:label Μικροσκοπία υπερανάλυσης , Superrozlišovací mikroskopie , المجهرية فائقة الدقة , 超解像顕微鏡法 , Super-resolution microscopy , Microscopía de superresolución , Microscopie à super-résolution , 超高解析度顯微鏡學
rdfs:seeAlso http://dbpedia.org/resource/Structured_light +
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/David_Klenerman + , http://dbpedia.org/resource/Yoav_Shechtman + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/Stochastic_optical_reconstruction_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Super_resolution_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/High-resolution_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Super-Resolution_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_light_microscopy + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Angular_resolution + , http://dbpedia.org/resource/Lattice_light-sheet_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Forth_Dimension_Displays + , http://dbpedia.org/resource/Structured_light + , http://dbpedia.org/resource/Clare_Bryant + , http://dbpedia.org/resource/Vasily_Astratov + , http://dbpedia.org/resource/Leann_Tilley + , http://dbpedia.org/resource/Charles_Perkins_Centre + , http://dbpedia.org/resource/David_Klenerman + , http://dbpedia.org/resource/Stochastic_optical_reconstruction_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Stefan_Hell + , http://dbpedia.org/resource/Cathodoluminescence_microscope + , http://dbpedia.org/resource/Computational_photography + , http://dbpedia.org/resource/Bernardo_L._Sabatini + , http://dbpedia.org/resource/Viji_Draviam + , http://dbpedia.org/resource/Leslie_Ying + , http://dbpedia.org/resource/Patrick_Hogan_%28biologist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Pamela_Silver + , http://dbpedia.org/resource/David_Goodsell + , http://dbpedia.org/resource/Cluster_of_Excellence_Frankfurt_Macromolecular_Complexes + , http://dbpedia.org/resource/Nils_G._Walter + , http://dbpedia.org/resource/Gra%C5%BEvydas_Lukinavi%C4%8Dius + , http://dbpedia.org/resource/YOYO-1 + , http://dbpedia.org/resource/Expansion_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Photoactivatable_probes + , http://dbpedia.org/resource/STED_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Michael_W._Davidson + , http://dbpedia.org/resource/Evanescent_field + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Spot-tag + , http://dbpedia.org/resource/RIKEN_Quantitative_Biology_Center + , http://dbpedia.org/resource/Ultrastructure + , http://dbpedia.org/resource/Super_resolution_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Thomas_Cremer + , http://dbpedia.org/resource/Computational_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Moir%C3%A9_pattern + , http://dbpedia.org/resource/Jadranka_Lon%C4%8Darek + , http://dbpedia.org/resource/SSIM_%28disambiguation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Werner_Reichardt_Centre_for_Integrative_Neuroscience + , http://dbpedia.org/resource/William_E._Moerner + , http://dbpedia.org/resource/Aleksandra_Radenovic + , http://dbpedia.org/resource/Eric_Betzig + , http://dbpedia.org/resource/Diffraction-limited_system + , http://dbpedia.org/resource/ShanghaiTech_University + , http://dbpedia.org/resource/Ferroelectric_liquid_crystal_display + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_dipole_orientation_mapping + , http://dbpedia.org/resource/Astigmatism_%28optical_systems%29 + , http://dbpedia.org/resource/Ibrahim_Ciss%C3%A9_%28academic%29 + , http://dbpedia.org/resource/Jennifer_L._Ross + , http://dbpedia.org/resource/Immunophysics + , http://dbpedia.org/resource/Pericentriolar_material + , http://dbpedia.org/resource/Superlens + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Nobel_laureates_in_Chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Confocal_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Photoactivated_localization_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Cell_fate_determination + , http://dbpedia.org/resource/Yoav_Shechtman + , http://dbpedia.org/resource/Computational_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_optical_fluctuation_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Thermography + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_sensor + , http://dbpedia.org/resource/Fluorescent_tag + , http://dbpedia.org/resource/Fluorescence-activating_and_absorption-shifting_tag + , http://dbpedia.org/resource/Single-particle_trajectory + , http://dbpedia.org/resource/Winfried_Denk + , http://dbpedia.org/resource/Gerd_Ulrich_Nienhaus + , http://dbpedia.org/resource/Pierre_G%C3%B6nczy + , http://dbpedia.org/resource/Polycomb_recruitment_in_X_chromosome_inactivation + , http://dbpedia.org/resource/Multifocal_plane_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/High-resolution_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_photoacoustic_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Super-Resolution_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_light_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Nanoscopy + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/Yoav_Shechtman + http://dbpedia.org/property/knownFor
http://dbpedia.org/resource/Aleksandra_Radenovic + http://dbpedia.org/property/mainInterests
http://en.wikipedia.org/wiki/Super-resolution_microscopy + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Super-resolution_microscopy + owl:sameAs
http://dbpedia.org/resource/Diffraction-limited_system + rdfs:seeAlso
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.