02.04.2017 Views

İnovatif Kimya Dergisi Sayı 44

İnovatif Kimya Dergisi Sayı 44

İnovatif Kimya Dergisi Sayı 44

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Haber<br />

Yabancı<br />

CANLI HÜCRELERİN İÇİ, YENİ BİR<br />

ULTRASON TEKNİĞİ İLE İLK KEZ<br />

GÖRÜNTÜLENDİ<br />

Kök hücreler yağ hücreleri haline gelir. Ultrason<br />

tekniğini kullanılarak, yağ hücrelerinin neden<br />

yağ içerdiği ve hücrelerin diyet yapıp yapmadığı<br />

araştırılabilir.<br />

Nottingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kök<br />

hücre nakillerinde ve kanser teşhisinde potansiyel bir<br />

uygulama olan canlı hücrelerin içini görmek için ışık<br />

yerine ses kullanan bir ara geçiş tekniği geliştirdiler.<br />

Yeni nano ölçekli ultrason tekniği, optik dalga<br />

boylarından daha kısa bir ses dalgası kullanıyor ve bu<br />

özelliği ile 2014’deki Nobel <strong>Kimya</strong> Ödülü’nü kazanan<br />

optik süper-çözünürlük tekniklerine rakip olabilir.<br />

Bu yeni alt optik fonon (ses) görüntüleme tekniği,<br />

daha önce elde edilememiş bir ölçekte canlı<br />

hücrelerin yapısı, mekanik özellikleri ve davranışları<br />

hakkında paha biçilemez bilgiler sağlıyor.<br />

Nottingham Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki<br />

Optik ve Fotonik Grubu araştırmacıları bu bulguları<br />

‘Alt optik dalga boyundaki fononlarla canlı<br />

hücrelerin yüksek çözünürlüklü 3B görüntülemesi’<br />

adıyla Scientific Reports dergisinde yayınladılar.<br />

Araştırmaya katkıda bulunan Profesör Matt Clark;<br />

“İnsanlar vücudun içine bakmanın bir yolu<br />

olarak en basit ifadeyle, tek bir hücrenin içine<br />

bakabileceği bir nokta için ultrason tekniğiyle<br />

ilgileniyorlar. Nottingham şu anda bunu<br />

yapabilecek yeteneğe sahip olan dünyadaki tek<br />

üniversitedir.”<br />

Işık (foton) kullanan geleneksel optik mikroskopik<br />

incelemede görebileceğiniz en küçük cismin boyutu<br />

(veya çözünürlük) dalga boyuyla sınırlıdır.<br />

Biyolojik örnekler için, dalga boyu mavi ışığın dalga<br />

boyundan daha küçük olamaz çünkü ultraviyole<br />

ve daha kısa dalga boyları için ışığın fotonları<br />

üzerinde taşınan enerji o kadar yüksektir ki biyolojik<br />

molekülleri bir arada tutan bağları yok ederek<br />

hücrelere zarar verebilir.<br />

Ayrıca, optik süper çözünürlüklü görüntülemenin<br />

biyolojik araştırmalarda farklı sınırlamaları vardır.<br />

Kullanılan floresan boyaların genellikle toksik olması<br />

ve hücrelere zarar verecek bir görüntüyü elde etmek<br />

ve yeniden oluşturmak için büyük miktarda ışık ve<br />

zaman gerektirmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar<br />

bu sınırlamalara örnek olarak verilebilir.<br />

Işığın aksine, sesin yüksek enerjili bir yükü yoktur.<br />

Bu özellik, Nottingham araştırmacılarına daha küçük<br />

dalga boylarını kullanmalarını ve daha küçük şeyleri<br />

görmelerini ve hücre biyolojisine zarar vermeden<br />

daha yüksek çözünürlüklere ulaşmalarını sağladı.<br />

Profesör Clark; “Vücuttaki ultrason gibi,<br />

hücrelerdeki ultrasonun hasara neden olmaması<br />

ve çalışması için toksik kimyasallara ihtiyaç<br />

duyulmaması harika bir şeydir. Böylece, örneğin<br />

kök hücre nakli gibi hücrelerin vücuttaki bir<br />

hücre içine nakledilebileceği hücrelerin içinde ne<br />

olduğunu görebiliriz.”<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!