https://frosthead.com

Теперь нам не нужно распутывать мумии, чтобы изучать их на клеточном уровне.

В течение 19-го века, ограбление древних египетских сокровищ было явным. Шведский дворянин Карло Лундберг был одним из многих, кто просто привез интересующие артефакты домой. Для Лундерга, который включал мумифицированную руку, датируемую примерно 400 г. до н. Таким образом, в течение следующих 200 лет его ткань оставалась неизученной.

Теперь, как сообщает Киона Н. Смит для Ars Technica, исследователи во главе с Дженни Ромелл, физиком из Стокгольмского Королевского технологического института, использовали разновидность КТ-сканирования, известную как фазово-контрастная томография на основе распространения, чтобы обойти мумифицированную обертывание руки и производить сканирование с высоким разрешением кровеносных сосудов, слоев кожи и соединительной ткани своего бывшего владельца - и все это без ущерба для древних останков.

Инновационное использование команды компьютерной томографии было подробно описано в радиологии . Как отмечает Джордж Дворский для Gizmodo, ученые давно полагаются на обычную компьютерную томографию и аналогичные неинвазивные методы визуализации, чтобы заглянуть под обертывания мумий, но им никогда не удавалось просматривать мумифицированные мягкие ткани на таком микроскопическом, детализированном уровне, поскольку большинство форм мягких тканей не обеспечивают уровень контрастности, необходимый для получения рентгеновских снимков с высоким разрешением. Если археологи и исследователи хотели исследовать мумифицированные ткани, они были вынуждены извлечь физические образцы и проанализировать их с помощью микроскопа.

fig_2.jpg Команда полностью отсканировала руку и кончик среднего пальца (Радиологическое общество Северной Америки)

Для сравнения, фазово-контрастная визуализация на основе распространения (как следует из ее названия) использует не только поглощение рентгеновских пучков в образце, но и изменение, которое происходит, когда пучок проходит через него. Как объясняет Эндрю Мастерсон из Cosmos, комбинированный подход создает более высокую контрастность, в результате чего изображение мягких тканей с более высоким разрешением.

Вот почему фазово-контрастная визуализация уже используется для исследования мягких тканей, обнаруженных у живых людей. Но Ромелл и ее команда хотели протестировать прикладные технологии, которые возвращают нас к мумифицированной руке 2400-летней давности, которая хранится в коллекциях шведского Музея Средиземноморья и Ближнего Востока. Их сканы как образца целиком, так и кончика среднего пальца, с увеличением с разрешением от 6 до 9 микрометров - немного больше ширины эритроцита человека - успешно захватили жировые клетки мумифицированной руки, кровеносные сосуды и нервы.

Ромелл говорит Смиту из Ars Technica, что она и ее команда не планируют проводить дополнительные эксперименты с мумией в ближайшем будущем, но они надеются, что их исследование предоставит новый путь исследования для медицинских исследователей, археологов и исследователей, работающих в области палеопатологии, или изучение древней болезни.

«Существует риск пропуска следов заболеваний, сохраняющихся только в мягких тканях, если используется только контрастно-абсорбционная визуализация», - сказал Ромелл в заявлении Радиологического общества Северной Америки. «Однако с помощью фазово-контрастной визуализации структуры мягких тканей можно визуализировать вплоть до клеточного разрешения, что открывает возможность для детального анализа мягких тканей».

Теперь нам не нужно распутывать мумии, чтобы изучать их на клеточном уровне.