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2009年11月21日 (己丑年十月初五)

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

2009年11月21日 (農歷十月初五),最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首。

2009年11月21日,2009最佳生物顯微照片:水蚤微觀照居首

據國外媒體報道,2009年奧林巴斯生物數字(Olympus BioScapes)顯微攝影大賽結果于日前揭曉。來自德國的作品“水蚤”奪冠,展示了水蚤的部分內部組織和外骨骼結構。

 

以下為本次大賽的前十名獲獎作品:

 

1.水蚤

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

水蚤

 

水蚤有像梳子一樣的冠狀物(頭部位置綠色的尖刺狀結構),看見它們,捕食者便沒了胃口。尖刺冠狀物直徑約為200微米,出現于可感受鱟蟲釋放的化學信號的水蚤后代。德國基爾大學的詹·米歇爾斯(Jan Michels)利用共焦激光掃描顯微技術制作出這張照片。該作品獲得了2009年奧林巴斯國際生物數字顯微攝影大賽的一等獎。令外骨骼綠色熒光褪色的染料和水蚤自身一些內部組織(包括變成藍色和紅色的復眼)的熒光暴露在顯微鏡的激光光線下,生成了這樣一幅光彩陸離的景象。

 

2.聯會復合體

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

聯會復合體

 

玉米芯出現在這張正經受減數分裂(細胞分裂的一種)的植物細胞核的特寫中。美國加州大學伯克利分校的雷切爾·王(Rachel Wang)博士利用三維結構照明顯微技術,制作出聯會復合體(synaptonemal complex)部分片段的高清圖像:兩個蛋白質鏈平行排列,相隔不到200納米,在減數分裂期間為染色體提供結構支持。這項新技術共揭示了10個這樣的反常螺旋結構,技術人員采用數字手段對每一個著色,以便將它們一個個區分開來。

 

3.水藻的性活動

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

水藻的性活動

 

這個著名的微小物體被用于所有的教科書上,展現低等生物體的性活動。這表明,即便是結構簡單的水藻,同樣在性方面也有其吸引力。“雄性”細胞在穿過細小的受精管時樣子看上去像是變形蟲。“雌性”細胞(配偶子)已在它們之間形成。細胞質充滿了液泡,液泡越變越大,從配偶子釋放出含水物質,令兩個匯在一起的原生質體縮小變成緊湊的休眠孢子。成熟以后,這個二倍體細胞可以經受漫長、劇烈的壓力(如干旱),然后經過減數分裂,變成新的一代。這個圖像是由杰里米·皮克特-赫普斯(Jeremy Pickett-Heaps)制作完成的。

 

4.水藻

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

水藻

 

優質水藻展現令其內部顯現紅色的天然色素——蝦青素。水藻每一個都是直徑約為40微米的單細胞。由這種藻類細胞生成的蝦青素被用于制作橙紅色的顏色。美國華盛頓州伊薩夸市專業攝影師查爾斯·克萊布斯(Charles Krebs)利用相襯顯微鏡技術,捕捉到取自室外池塘的水藻樣本的照片。

 

5.柱形鼓藻

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

柱形鼓藻

 

戴維·德莫斯基(David Domozych)先用微管毒劑對單細胞柱形鼓藻進行處理,接著又用抗體JIM5將其標注出來。

 

6.僧帽水母觸須

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

僧帽水母觸須

 

僧帽水母的死亡觸須看上去像是嬌弱的紅色緞帶,而緞帶的珠鏈(每個直徑約為300微米)卻充滿毒素,遇到獵物或無意中與人類接觸時,毒素便會釋放出來。巴西圣保羅大學的艾爾瓦羅·米格托(Alvaro E. Migotto)從該大學海洋生物學研究中心附近的小河中找到了僧帽水母,隨即便用顯微鏡拍下這張照片。在此圖中,令僧帽水母觸須彈性十足的肌肉束看上去像一條條彎彎曲曲的白線。

 

7.斑馬魚幼體軸突

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

斑馬魚幼體軸突

 

覆蓋于三天大斑馬魚幼體尾巴的感覺軸突。阿爾伯特·潘(Albert Pan)用紅色、青色和黃色熒光蛋白將軸突標注出來。

 

8.擬南芥花

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

擬南芥花

 

海蒂·帕維斯(Heiti Paves)用顯微技術制作的擬南芥花的照片。()

 

9.鮭魚幼體

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

鮭魚幼體

 

鮭魚胚胎存活時間很長,最終讓曼荷蓮女子學院的學生哈魯卡·福基瑪基(Haruka Fujimaki)拍下了這張照片。作為馬薩諸塞州西部大西洋鮭恢復計劃的一部分,福基瑪基飼養了一些鮭魚。一天,她采用明視場光學技術捕捉到大西洋鮭幼體的照片。三個幼體剛剛孵化,還同卵黃囊連在一起以吸取營養。它們的眼睛直徑約為2毫米。

 

10.肌萎縮側索硬化癥患者皮膚細胞

 

最佳年度生物顯微照片,水蚤微觀照居首

肌萎縮側索硬化癥患者皮膚細胞

 

經過特殊處理,肌萎縮側索硬化癥患者的皮膚細胞變成了干細胞,接著干細胞又分化為運動神經元,即引發這種疾病的細胞。美國哥倫比亞大學的吉斯特·克羅夫特和肌萎縮側索硬化癥醫療計劃的馬肯茲·威甘特(Mackenzie Weygandt)利用反向熒光顯微鏡拍下了運動神經元寬25微米的細胞核(綠色)及其長長的連接纖維(即軸突,紅色),以便用健康細胞同病變細胞進行比較。

 

評論:2009最佳生物顯微照片給人一個絢麗的色彩~

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