Biologinen mikroskopia biologisessa tutkimuksessa
Atomivoimamikroskopiaa (AFM) voidaan käyttää elävien tai paikallaan olevien solujen, kuten erytrosyyttien, leukosyyttien, verihiutaleiden, sydänlihassolujen, elävien munuaisten epiteelisolujen ja neurogliasolujen, dynaamisen käyttäytymisen tutkimiseen. Atomivoimamikroskopialla (AFM) on huomattava kyky analysoida dynaamisia soluja in vitro. Useimmat näistä tutkimuksista sisältävät näytteen asettamisen suoraan objektilasille ilman värjäystä tai kiinnitystä, mikä tekee näytteen valmistelusta ja käsittelyympäristöstä melko yksinkertaista. Solukalvojen merkitseminen kolloidisella kullalla** avaa oven solun pinta-antigeenien korkearesoluutioiseen paikallistamiseen.
Atomic Force Microscopy (AFM) -solukuvaus esim.: Atomic Force Microscopy (AFM) -tutkimukset elävistä munuaisen epiteelisoluista mahdollistavat sytoskeletaalisten elementtien, plasmakalvon painaumien ja kalvoon sitoutuneiden filamenttien havainnoinnin plasmakalvon pilkuilla 50 nm:n resoluutiolla. Verihiutaleiden liikkuvuuden tarkkailu AFM:llä paljastaa mikrofilamenttirakenteen, hiukkasten kuljetuksen ulompaan sytoplasmaan ja solukomponenttien uudelleenjakautumisen aktivaation aikana. Vaeltavien epiteelisolujen plasmakalvo voidaan kuvata reaaliajassa atomivoimamikroskoopilla (AFM). Elävien tai kiinnittyneiden nisäkässolujen pinnan sytoskeleton rakennetta vedessä voidaan tarkastella 50 nm:n resoluutiolla käyttämällä AFM:ää. Solujen konformaation muutoksia voidaan seurata ajoissa elävissä soluissa, ja muutoksia sytoskeletaalisissa voimissa voidaan karakterisoida muun muassa ** (kolkisiinin) aiheuttaman solun tukirankareseptorin ristisilloituksella (sitoutuminen IgE-reseptoriin IgE-vasta-aineen kautta) asioita. Parpura et ai. tarkkaili mikrofilamenttien liikettä hermosolujen ja gliasolujen plasmakalvon alla in vivo atomivoimamikroskopialla (AFM) ja ehdotti nanokirurgian käsitettä kuvien intuitiivisten, reaaliaikaisten ja dynaamisten ominaisuuksien vuoksi, eli nanomittakaavan manuaalisen solujen manipulointi patologisten solujen "leikkauksen" tarkoituksen saavuttamiseksi. Patologisten solujen "leikkauksen" tarkoitus.
Sovellusnäkymät Atomivoimamikroskoopin (AFM) tekniikoiden soveltaminen biologiassa riippuu näytteenkäsittelymenetelmien ja kärjen ja näytteiden vuorovaikutukseen soveltuvien puskurien tutkimuksesta. Atomivoimamikroskopia (AFM) on nyt tehokas työkalu korkearesoluutioisten kuvien saamiseksi näytteen pintarakenteesta. Vielä houkuttelevampi on sen kyky tarkkailla biokemiallisia reaktioprosesseja ja biomolekyylien konformaatiomuutoksia. Siksi ei ole epäilystäkään siitä, että AFM:llä on lupaava tulevaisuus biologian alalla. Mitä tulee itse AFM-teknologiaan, seuraavat edistysaskeleet helpottavat entisestään sen soveltamista biologiassa. Useimmat biologiset prosessit ovat melko nopeita, ja AFM:n parannettu ajallinen resoluutio helpottaa näiden prosessien havainnointia. Life science -tutkimuksella on omat ominaisuutensa, ja AFM:t on suunniteltava biologista tutkimusta varten. Korkea resoluutio on AFM:n etu. Sen resoluutio voi teoriassa saavuttaa atomitason, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. Hienomman kärjen tekeminen parantaa edelleen sen resoluutiota. Ja näytteenvalmistustekniikoiden parantamisen myötä






