{"id":4444,"date":"2023-08-27T13:39:48","date_gmt":"2023-08-27T13:39:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/?p=4444"},"modified":"2023-08-27T13:39:48","modified_gmt":"2023-08-27T13:39:48","slug":"virtual-nanoscopy-exploring-biological-tissue-at-the-cellular-level","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/science\/microscopy\/virtual-nanoscopy-exploring-biological-tissue-at-the-cellular-level\/","title":{"rendered":"Nanoscopie virtuelle\u00a0: explorer les tissus biologiques \u00e0 l\u2019\u00e9chelle cellulaire"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Nanoscopie virtuelle\u00a0: explorer les tissus biologiques \u00e0 l\u2019\u00e9chelle cellulaire<\/h2>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u2019est-ce que la nanoscopie virtuelle\u00a0?<\/h2>\n\n<p>La nanoscopie virtuelle est une nouvelle technologie qui permet aux scientifiques de cr\u00e9er des images zoomables de tissus biologiques \u00e0 l\u2019\u00e9chelle cellulaire. Elle combine des milliers d\u2019images individuelles de microscope \u00e9lectronique pour cr\u00e9er un tout coh\u00e9rent et interactif. Cela permet aux observateurs d\u2019explorer la structure des tissus avec un niveau de d\u00e9tail sans pr\u00e9c\u00e9dent, d\u2019une vue d\u2019ensemble du tissu jusqu\u2019\u00e0 l\u2019int\u00e9rieur des cellules individuelles.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment fonctionne la nanoscopie virtuelle\u00a0?<\/h2>\n\n<p>La nanoscopie virtuelle commence par la collecte de milliers d\u2019images l\u00e9g\u00e8rement superpos\u00e9es \u00e0 l\u2019aide d\u2019un microscope \u00e9lectronique. Ces images sont ensuite assembl\u00e9es \u00e0 l\u2019aide d\u2019un logiciel automatis\u00e9. Le logiciel utilise des m\u00e9tadonn\u00e9es sur l\u2019orientation des images individuelles et un algorithme qui compare des caract\u00e9ristiques similaires dans chaque image pour d\u00e9terminer exactement o\u00f9 elles doivent \u00eatre plac\u00e9es.<\/p>\n\n<p>L\u2019image r\u00e9sultante est un fichier volumineux qui peut \u00eatre agrandi et r\u00e9duit pour r\u00e9v\u00e9ler diff\u00e9rents niveaux de d\u00e9tail. Par exemple, l\u2019image de l\u2019embryon de poisson-z\u00e8bre pr\u00e9sent\u00e9e dans l\u2019article est compos\u00e9e de plus de 26\u00a0000 images individuelles et p\u00e8se au total 281 gigapixels. Cela permet aux observateurs de passer d\u2019une image r\u00e9duite de l\u2019embryon entier \u00e0 une vue d\u00e9taill\u00e9e des structures, comme un noyau, au sein d\u2019une cellule sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Avantages de la nanoscopie virtuelle<\/h2>\n\n<p>La nanoscopie virtuelle offre plusieurs avantages par rapport \u00e0 la microscopie \u00e9lectronique traditionnelle. Premi\u00e8rement, elle permet aux scientifiques de cr\u00e9er une vue compl\u00e8te en 3D d\u2019un \u00e9chantillon de tissu. Cela contraste avec la microscopie \u00e9lectronique traditionnelle, qui ne peut capturer que des images en 2D de petites zones de tissu.<\/p>\n\n<p>Deuxi\u00e8mement, la nanoscopie virtuelle permet aux scientifiques d\u2019explorer des \u00e9chantillons de tissus de mani\u00e8re non destructive. La microscopie \u00e9lectronique traditionnelle n\u00e9cessite que les \u00e9chantillons soient conserv\u00e9s d\u2019une mani\u00e8re qui peut endommager leur structure. La nanoscopie virtuelle, en revanche, ne n\u00e9cessite aucune pr\u00e9paration des \u00e9chantillons, elle peut donc \u00eatre utilis\u00e9e pour \u00e9tudier des tissus vivants.<\/p>\n\n<p>Troisi\u00e8mement, la nanoscopie virtuelle est beaucoup plus rapide que la microscopie \u00e9lectronique traditionnelle. Il peut falloir des heures, voire des jours, pour collecter et traiter une seule image de microscope \u00e9lectronique. La nanoscopie virtuelle, en revanche, peut \u00eatre utilis\u00e9e pour cr\u00e9er une image compl\u00e8te en 3D d\u2019un \u00e9chantillon de tissu en quelques minutes.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Applications de la nanoscopie virtuelle<\/h2>\n\n<p>La nanoscopie virtuelle a un large \u00e9ventail d\u2019applications dans la recherche biologique. Elle peut \u00eatre utilis\u00e9e pour \u00e9tudier la structure des cellules, des tissus et des organes. Elle peut \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9e pour suivre le d\u00e9veloppement des embryons et \u00e9tudier les effets des m\u00e9dicaments et des toxines sur les cellules.<\/p>\n\n<p>Dans l\u2019article, les chercheurs ont utilis\u00e9 la nanoscopie virtuelle pour analyser l\u2019embryon de poisson-z\u00e8bre, le tissu cutan\u00e9 humain, un embryon de souris et des cellules r\u00e9nales de souris. Ils ont d\u00e9couvert que la nanoscopie virtuelle peut \u00eatre utilis\u00e9e pour identifier de nouvelles structures dans les cellules et suivre le mouvement des cellules dans le temps.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n<p>La nanoscopie virtuelle est un nouvel outil puissant qui r\u00e9volutionne la fa\u00e7on dont les scientifiques \u00e9tudient les tissus biologiques. Elle offre plusieurs avantages par rapport \u00e0 la microscopie \u00e9lectronique traditionnelle, notamment la possibilit\u00e9 de cr\u00e9er des images compl\u00e8tes en 3D d\u2019\u00e9chantillons de tissus, d\u2019explorer des \u00e9chantillons de tissus de mani\u00e8re non destructive et de le faire beaucoup plus rapidement que la microscopie \u00e9lectronique traditionnelle. Par cons\u00e9quent, la nanoscopie virtuelle devrait jouer un r\u00f4le majeur dans la recherche biologique dans les ann\u00e9es \u00e0 venir.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nanoscopie virtuelle\u00a0: explorer les tissus biologiques \u00e0 l\u2019\u00e9chelle cellulaire Qu\u2019est-ce que la nanoscopie virtuelle\u00a0? 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