李栋:10年抵达0.00000006米,分辨率并非唯一答案( 三 )


“哪些是最本质的观测维度?单纯提高分辨率维度就足够吗?提高分辨率是为了什么?”李栋反复告诉自己 , 不要随波从众 。
生命的奇妙在于一个个连续的生物过程动态组合而成 。 研究固定后的生物样品 , 很难了解生物过程的全貌 。
“以尽可能低的代价提高分辨率 , 从而为同时拓展其它观测维度留余地 。 ”李栋期望 , 能够多维度更全面地认知一个个生物过程 。
这也得到了白茨格的认可 , 这是真正从生物学源头出发 , 面向需求的决策 。
他们相信 , 结构光照明超分辨技术的潜力巨大 。
3.小世界里
种下一颗种子 , 等待它延展出繁茂的根系 。
结构光照明的研究 , 不仅成为李栋科研事业的起点 , 也塑造了他日后的研究模式——要方向敏感 , 理论简洁 , 工程可靠 。
但其实 , 很多年以前 , 他就曾感受过简洁的震撼 。
sinαsinβ=-1/2[cos(α+β)-cos(α-β)]
当两个正弦函数相乘时 , 波函数的频率会变高 , 这几乎是任一个高二学生都能作答的公式 。
为了获得高分辨率 , 李栋结合光控荧光蛋白的发光特性 , 用了两个不同颜色的光照激发观测物 , 得到更高的调制频率 , 从而提高分辨率 。 理论上 , 这也能达到分辨率无限高(分辨率越高代表越清晰) 。
“非常通透 。 你可以把一个最简单的三角公式映射到一个前沿的设备上 , 用一个简洁的原理实现一个困扰大家很久的问题 。 只要你开始绘制模式图 , 你就能很自然地把它转换成数学和物理的语言 。 ”李栋说 。