PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Advanced Functional Materials· 2026Q1

Sıvı Faz Taramalı İletim Elektron Mikroskobu Kullanılarak Kemik Doku Modelinde Dantel Desen Oluşumunun Dinamik Gözlemi

Dynamic Observation of Lacy Pattern Formation in a Bone Tissue Model Using Liquid Phase Scanning Transmission Electron Microscopy

Luco Rutten, Avital Wagner, Rona Roverts, Luco Buise ve diğerleri

Kısa özet

Sıvı faz taramalı iletim elektron mikroskobu (LP-STEM), kemiğin dantel mineral desenindeki mineralleşmemiş alanların, önceden var olan bir şablona mineral birikimiyle değil, kristalleşme sırasında oluştuğunu ortaya koyuyor.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Hidratlanmış kemik dokusu mineralizasyonunun dinamik görselleştirilmesi için düşük doz LP-STEM iş akışı kuruldu.
  • Elektron dozu beş kat azaltılarak yaklaşık 4 nm uzamsal çözünürlük korundu.
  • Mineral kümelerinin küresel yapılara ve ardından kristal dallara doğru büyüdüğü gözlemlendi.
  • Dantel desendeki mineralleşmemiş bölgelerin kristalleşme sırasında ortaya çıktığı gösterildi.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

ABSTRACT Bone is a hierarchical composite in which carbonated hydroxyapatite platelets form a continuous mineral network within and between collagen fibrils. Although the nanoscale organization of mature bone is well characterized, how mineral precursors transform into this architecture remains unresolved because conventional electron microscopy provides only static images. Here, a low‐dose liquid‐phase scanning transmission electron microscopy (LP‐STEM) workflow is established to visualize collagen mineralization dynamically in hydrated bone tissue. Sub‐sampling 20% of the pixels in the image and inpainting‐based reconstruction reduce the electron dose five‐fold while preserving approximately 4 nm spatial resolution. Time‐resolved imaging reveals the deposition and growth of poorly‐defined mineral clusters, their development into spherulitic structures, and their subsequent reorganization into crystalline branches separated by unmineralized regions. Our observations demonstrate that the characteristic unmineralized areas in the lacy mineral pattern emerge during crystallization rather than through mineral deposition around a pre‐existing organic template. The workflow enables nanoscale investigation of beam‐sensitive hydrated biological materials and provides a platform for studying physiological and pathological mineralization processes.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Advanced Functional Materials, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Structural BiologyBiochemistry, Genetics and Molecular Biology