Contexte
Sources lasers en microscopie optique pour les sciences de la vie
E4327 v1 Article de référence

Contexte
Sources lasers en microscopie optique pour les sciences de la vie

Auteur(s) : Claire LEFORT

Date de publication : 10 oct. 2020 | Read in English

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

La microscopie optique est une technique de caractérisation incontournable dans les sciences de la vie (biologie médicale, animale ou végétale, bactériologie, virologie…). Le standard de référence est la microscopie confocale ; la microscopie multiphotonique (MMP) apporte une spécificité spectrale associée à une propriété unique de sectionnement optique d’objets biologiques. De nouvelles sources lasers ont été développées, contribuant aux avancées de la MMP. Cet article présente les méthodes les plus utilisées en routine reposant sur le phénomène de fluorescence, et passe en revue les sources lasers spécifiquement mises en œuvre pour la MMP, avec leurs atouts et leurs limitations.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

Auteur(s)

  • Claire LEFORT : Chargée de Recherche, CNRS, - Institut de Recherche XLIM, - CNRS, Université de Limoges, UMR 7252, Limoges, France

INTRODUCTION

La microscopie optique est une méthode d’observation incontournable dans de nombreuses disciplines des sciences de la vie. Cette technique d’imagerie est la seule proposant un protocole peu invasif mettant en jeu des interactions lumière-matière, qui minimisent les risques d’endommagement ou de destruction de la cible imagée, tout en cumulant des performances de résolution subcellulaire. Elle s’inscrit donc parmi les techniques essentielles dans de nombreuses disciplines des sciences de la vie, pour aller observer des phénomènes biologiques dynamiques ou des structures vivantes aux échelles toujours plus petites. Dans certains cas, les méthodes permettant d’atteindre les échelles nanométriques comme la microscopie électronique ou bien la microscopie à force atomique sont irremplaçables pour l’imagerie du vivant ; ce sujet représentant la limite du présent thème ne sera pas abordé ici. Dans la suite de cet article, les termes de microscopie ou microscopie optique seront employés de façon équivalente.

Quatre entreprises se partagent principalement le marché de la microscopie optique pour les sciences du vivant : Olympus, Nikon, Leica et Zeiss. Les systèmes de microscopie proposés à la vente incluent le plus souvent les dernières avancées technologiques de microscopie, qui concernent principalement les sources d’excitation, les systèmes de détection et d’acquisition ou de traitement des images ou encore les systèmes de balayage. Des solutions adaptées à un besoin spécifique peuvent aussi être proposées. C’est par exemple le cas pour certaines méthodes de microscopie optique super-résolues.

Dans ce contexte, où le besoin se révèle en même temps que les avancées technologiques apparaissent, l’importance des sources lasers d’excitation en microscopie optique a pris une nouvelle dimension depuis les années 2000. Le présent article propose d’abord un état des lieux des méthodes de microscopie optique actuellement utilisées en routine, notamment dans les laboratoires de biologie et par les plateformes d’imagerie du vivant. Il s’agit ensuite de faire un lien entre le besoin en microscopie optique pour les sciences de la vie et les innovations laser récentes. En effet, les concepts de physique impliqués dans ces innovations peuvent reposer sur des principes parfois sophistiqués, pas toujours simples à conceptualiser expérimentalement dans le contexte du besoin applicatif de microscopie pour les sciences de la vie. Ainsi, les processus optiques impliqués dans ces méthodes de microscopie sont présentés théoriquement. Enfin, le rôle et l’importance de certains paramètres physiques des sources lasers pour optimiser les processus impliqués en MMP pour les sciences du vivant sont détaillés. Une liste non exhaustive des sources lasers ayant été spécialement développées pour des applications à la MMP conclut cet article qui propose également le portrait-robot d’une source laser idéale pour la microscopie pour les sciences de la vie.

Le lecteur trouvera en fin d’article un glossaire et un tableau des symboles utilisés.

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e4327

Article inclus dans l'offre

"Technologies pour la santé"

(128 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

1. Contexte

L’invention du microscope au XVIIe siècle a joué un rôle clé dans de multiples domaines scientifiques et technologiques. La microscopie optique est par exemple devenue une technique de caractérisation incontournable dans de nombreuses disciplines des sciences de la vie, de la biologie végétale jusqu’aux découvertes médicales, en passant par les recherches en biologie fondamentale, animale, bactériologie ou virologie [R 6 712] . La microscopie optique a trouvé une place de choix, située entre les moyens les plus rudimentaires d’observation avec une loupe et les méthodes les plus sophistiquées de microscopie super-résolue [P 862] . Dans ce contexte particulièrement concurrentiel, la microscopie optique occupe une niche scientifique. En effet, cette méthode d’observation est la seule qui propose un protocole peu invasif et qui minimise les risques d’endommagement ou de destruction de la cible imagée tout en offrant des performances de résolution subcellulaire. Elle s’inscrit donc parmi les techniques incontournables pour aller observer des phénomènes biologiques dynamiques ou des structures vivantes aux échelles toujours plus petites. On note quand même que les méthodes...

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Lecture en cours
Contexte

Article inclus dans l'offre

"Technologies pour la santé"

(128 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MERTZ (J.) -   Introduction to Optical Microscopy.  -  Roberts & Company Publishers (2009).

  • (2) - HELL (S.W.) -   The 2015 super-resolution microscopy roadmap.  -  Journal of Physics D: Applied Physics, 48, 443001 (2015).

  • (3) - DIASPRO (A.) -   Confocal and Two-photon microscopy, Foundations, applications and advances.  -  Wiley-Liss Inc., New York (2002).

  • (4) - LAKOWICZ (J. R.) -   Principles of Fluorescence Spectroscopy.  -  3rd edn, Berlin : Springer (2006).

  • (5) - DENK (W.), STRICKLER (J. H.), WEBB (W. W.) -   Two-photon laser scanning fluorescence microscopy.  -  Science, 248, 73-6 (1990).

  • (6) - SHEPPARD (C.), KOMPFNER (R.) -   Resonant scanning optical microscope.  -  Applied Optics, 17, 2879-2882 (1978).

  • ...

1 Site internet

On peut retrouver les spectres d’absorption linéaire des fluorophores les plus classiques en suivant l’un des liens ci-dessous :

Thermo Fisher Scientific : http://www.thermofisher.com › home › labeling-chemistry

Biosciences : https://www.bdbiosciences.com/en-us/applications/research-applications/multicolor-flow-cytometry/product-selection-tools/spectrum-viewer

Bio-Rad : https://www.bio-rad-antibodies.com/spectraviewer.html

On peut retrouver quelques spectres d’absorption biphotonique en suivant le lien : https://www.drbio.cornell.edu/cross_sections.html

HAUT DE PAGE
Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Article inclus dans l'offre

"Technologies pour la santé"

(128 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Ressources documentaires

Faisceaux gaussiens - Optique et applications

Après une brève introduction théorique des caractéristiques des faisceaux gaussiens, cet article décrit ...

Microscopies optiques à balayage

La microscopie optique à balayage est une technique qui évolue sans cesse, en fonction des progrès ...

Céramiques transparentes - Caractérisation, propriétés et applications

Cet article traite dans un premier temps des techniques d’analyse adaptées à la caractérisation des ...

Optique des milieux matériels - Atomes, molécules, solides et photons

Les propriétés optiques des milieux matériels sont une clé de compréhension des foisonnantes ...