您的位置:首頁>正文

2017年最美生物科學圖片新鮮出爐咯,張張美如畫

2017年惠康形象獎(Wellcome Image Awards)入圍名單已經公佈啦~

惠康形象獎每年會評選出最美、最讓人震撼、也最有價值的醫學和生物醫學科學影像, 評委們都是來自醫學科學領域的專家們。

最終大獎得主3月15日才宣佈呢, 所以我們先來圍觀一下咯。

豬眼部血管

圖像: Peter M Maloca, 巴塞爾大學和Moorfields眼科醫院OCT實驗室, 倫敦; Christian Schwaller; Ruslan Hlushchuk, 伯恩大學; Sébastien Barré

來自瑞士的研究者們利用電腦斷層掃描(CT)以及3D列印技術, 創造了這個風格獨特的豬眼血管模型。

這些血管將能量輸送給虹膜附近的血管, 以控制透過虹膜的光線強度。 瞳孔位於最右端。

大腦中的語言路徑

圖像: Stephanie J Forkel 和 Ahmad Beyh, 倫敦國王學院Natbrain實驗室; Alfonso de Lara Rubio, 倫敦國王學院

3D列印重建了大腦白質中連接語言與表達的路徑。 這個模型是以一種叫做白質纖維素成像(tractography)的技術創造的, 即使用掃描器來追蹤大腦內的水分子的運動。

鼠視網膜表層

圖像: Gabriel Luna, 加利福尼亞大學,神經科學研究院聖巴巴拉

這張鼠視網膜圖像是用超過400張微觀圖像拼接而成。 其中藍色的線條是血管, 而膠質細胞(廣泛存在於神經系統中)則表現為紅色和綠色。

研究視網膜退化過程中膠質細胞的功能性改變, 有助於科學家研發出針對視力減退的新療法。

胎盤彩虹

圖像: Suchita Nadkarni, 倫敦瑪麗女王大學William Harvey研究院

這些胎盤來自于基因改造的小老鼠, 每一隻都有其獨特的免疫系統。

“胎盤彩虹”反映的是人為干預母鼠免疫系統可能導致的、胎盤發育過程中的差異, 幫助研究人員更好的理解和處理人類的孕期併發症。

人類肺細胞DNA展開圖

圖像: Ezequiel Miron, 牛津大學

這是一隻擠滿了DNA的新生人類肺細胞核。 DNA的鏈狀結構被兩個細胞從中拉開, 持續的拉力導致了細胞的變形。

發育中的脊髓

圖像: Gabriel Galea, 倫敦大學學院

脊髓是從神經管結構形成的,在孕期第一個月就會開始發育。這三張圖像展示了一隻鼠神經管的開口端,高亮部分(藍色)是胚性組織。

最左的一隻將會發育成為大腦、脊柱、以及神經;中間的一隻將會形成器官;而最右的一隻將會逐漸形成皮膚、牙齒、以及毛髮。

斑馬魚的眼睛

圖像: Ingrid Lekk 和Steve Wilson, 倫敦大學學院

這是一隻四天大的斑馬魚胚胎的眼睛。使用CRISPR-Cas9基因編輯系統,加之策略性的培育,倫敦大學學院的研究者們創造出了一隻在身體特定部位會發出紅色螢光的斑馬魚。

這裡科學家研究的是眼晶狀體(中間的大紅點),以及一種叫做神經丘的細胞(小紅點們)。神經丘幫助魚兒們對水中的行動作出反應,就像捕食者那樣。魚的神經系統則顯示為藍綠色的。

貓的皮膚

圖像: David Linstead

這是貓皮膚的偏振光顯微圖(一種僅允許光線從特定角度通過的顯微技術),其中毛髮和鬚髮為黃色,血液供應為黑色。

虹膜夾

圖像: Mark Bartley, 劍橋大學醫院NHS基金會

這張圖片顯示的是安裝在眼球上的“虹膜夾”,也就是人工眼內透鏡。這個小裝置通過小型手術切口固定在虹膜上,用於治療近視和白內障。

#乳腺癌

推特資料關係圖

圖像: Eric Clarke, Richard Arnett 及 Jane Burns, 愛爾蘭皇家外科醫學院

從含有“#乳腺癌”的推文中搜集而來的視覺化資料圖。推特用戶以點(或稱節點)來表示,連接線條則表示用戶間的關係。

節點大小的不同反映的是該用戶的聯結數,以及其聯結用戶的重要程度。線條的粗細則由使用者之間的對話數量決定。

圖片最上方的“雙黃蛋”是在“#乳腺癌”話題下被經常提到的兩個推特帳戶。

MicroRNA支架癌症治療

圖像: Jo?o Conde, Nuria Oliva及Natalie Artzi, 麻省理工學院

這個人造網可以包裹住腫瘤並向癌細胞傳遞短基因序列(也就是microRNA)。在鼠實驗中,這種形式的癌症治療可以在兩周內縮小腫瘤尺寸的90%。

夏威夷短尾墨魚

圖像: Mark R Smith, Macroscopic Solutions

原產於太平洋的夏威夷短尾墨魚是一種夜間捕食者。白天它們會將自己埋藏在沙子下面,只在晚上才出現獵殺珊瑚礁附近的蝦。

這些水生物的身體下側有著發光器官,裡面住著一種叫做費希爾弧菌(Vibrio fischeri)的發光細菌菌落。

墨魚為這種細菌提供食物和住所,而細菌則為墨魚提供生物光亮。

鴿子的體溫調節

圖像: Scott Echols, Scarlet影像與Grey Parrot解剖專案

以CT掃描和數碼成像的方式,研究者可以看到鴿子身體中包括毛細血管在內的整個血管網。

圖片底部展示的是鴿子頸部曲折複雜的血管網路。皮膚下的密集血液供應有助於鴿子控制其體溫,也就是體溫調節系統。

卡片上的大腦

圖像: Collin Edington和Iris Lee, 麻省理工學院

一隻長在合成凝膠上的神經幹細胞。儘管沒有長在身體內部,這些幹細胞(紫紅色)也可以生長出神經纖維(綠色)。

研究者目前的專案是如何在塑膠片上培育微型器官,然後再逐步把它們聯結在一起。

這些系統可被用於準確預測藥品和疫苗的有效性和毒性,以免除醫藥研究中的動物實驗。

非洲灰鸚鵡

血管圖

圖像: Scott Birch和Scott Echols

一隻3D重建的非洲鸚鵡。通過使用一種叫做BriteVu的造影劑,模型非常細節的重現了鳥兒頭頸部錯綜複雜的血管系統。

這種造影劑的使用,讓研究人員可以從更加細節豐富、毛細血管級別的影像,來研究血液系統。

圖像: Gabriel Galea, 倫敦大學學院

脊髓是從神經管結構形成的,在孕期第一個月就會開始發育。這三張圖像展示了一隻鼠神經管的開口端,高亮部分(藍色)是胚性組織。

最左的一隻將會發育成為大腦、脊柱、以及神經;中間的一隻將會形成器官;而最右的一隻將會逐漸形成皮膚、牙齒、以及毛髮。

斑馬魚的眼睛

圖像: Ingrid Lekk 和Steve Wilson, 倫敦大學學院

這是一隻四天大的斑馬魚胚胎的眼睛。使用CRISPR-Cas9基因編輯系統,加之策略性的培育,倫敦大學學院的研究者們創造出了一隻在身體特定部位會發出紅色螢光的斑馬魚。

這裡科學家研究的是眼晶狀體(中間的大紅點),以及一種叫做神經丘的細胞(小紅點們)。神經丘幫助魚兒們對水中的行動作出反應,就像捕食者那樣。魚的神經系統則顯示為藍綠色的。

貓的皮膚

圖像: David Linstead

這是貓皮膚的偏振光顯微圖(一種僅允許光線從特定角度通過的顯微技術),其中毛髮和鬚髮為黃色,血液供應為黑色。

虹膜夾

圖像: Mark Bartley, 劍橋大學醫院NHS基金會

這張圖片顯示的是安裝在眼球上的“虹膜夾”,也就是人工眼內透鏡。這個小裝置通過小型手術切口固定在虹膜上,用於治療近視和白內障。

#乳腺癌

推特資料關係圖

圖像: Eric Clarke, Richard Arnett 及 Jane Burns, 愛爾蘭皇家外科醫學院

從含有“#乳腺癌”的推文中搜集而來的視覺化資料圖。推特用戶以點(或稱節點)來表示,連接線條則表示用戶間的關係。

節點大小的不同反映的是該用戶的聯結數,以及其聯結用戶的重要程度。線條的粗細則由使用者之間的對話數量決定。

圖片最上方的“雙黃蛋”是在“#乳腺癌”話題下被經常提到的兩個推特帳戶。

MicroRNA支架癌症治療

圖像: Jo?o Conde, Nuria Oliva及Natalie Artzi, 麻省理工學院

這個人造網可以包裹住腫瘤並向癌細胞傳遞短基因序列(也就是microRNA)。在鼠實驗中,這種形式的癌症治療可以在兩周內縮小腫瘤尺寸的90%。

夏威夷短尾墨魚

圖像: Mark R Smith, Macroscopic Solutions

原產於太平洋的夏威夷短尾墨魚是一種夜間捕食者。白天它們會將自己埋藏在沙子下面,只在晚上才出現獵殺珊瑚礁附近的蝦。

這些水生物的身體下側有著發光器官,裡面住著一種叫做費希爾弧菌(Vibrio fischeri)的發光細菌菌落。

墨魚為這種細菌提供食物和住所,而細菌則為墨魚提供生物光亮。

鴿子的體溫調節

圖像: Scott Echols, Scarlet影像與Grey Parrot解剖專案

以CT掃描和數碼成像的方式,研究者可以看到鴿子身體中包括毛細血管在內的整個血管網。

圖片底部展示的是鴿子頸部曲折複雜的血管網路。皮膚下的密集血液供應有助於鴿子控制其體溫,也就是體溫調節系統。

卡片上的大腦

圖像: Collin Edington和Iris Lee, 麻省理工學院

一隻長在合成凝膠上的神經幹細胞。儘管沒有長在身體內部,這些幹細胞(紫紅色)也可以生長出神經纖維(綠色)。

研究者目前的專案是如何在塑膠片上培育微型器官,然後再逐步把它們聯結在一起。

這些系統可被用於準確預測藥品和疫苗的有效性和毒性,以免除醫藥研究中的動物實驗。

非洲灰鸚鵡

血管圖

圖像: Scott Birch和Scott Echols

一隻3D重建的非洲鸚鵡。通過使用一種叫做BriteVu的造影劑,模型非常細節的重現了鳥兒頭頸部錯綜複雜的血管系統。

這種造影劑的使用,讓研究人員可以從更加細節豐富、毛細血管級別的影像,來研究血液系統。

同類文章
Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示