Forbundsregeringen investerer millioner i røntgenforskning i Göttingen!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Forbundsministeriet finansierer røntgenforskning ved universitetet i Göttingen med en million euro til innovative mikroskopiprojekter.

Bundesministerium fördert Röntgenforschung an der Uni Göttingen mit einer Million Euro für innovative Mikroskopieprojekte.
Forbundsministeriet finansierer røntgenforskning ved universitetet i Göttingen med en million euro til innovative mikroskopiprojekter.

Forbundsregeringen investerer millioner i røntgenforskning i Göttingen!

Den 11. august 2025 annoncerede det føderale ministerium for forskning, teknologi og rum (BMFTR) betydelig økonomisk støtte til forskning ved Institut for røntgenfysik ved universitetet i Göttingen. Dette initiativ omfatter finansiering på omkring en million euro, som vil flyde ind i forskellige røntgenmikroskopiprojekter. Midlerne skal ikke kun fremme teknologiske fremskridt inden for billeddannelse, men også at styrke det videnskabelige grundlag på et område, der har stor betydning for både akademiske og industrielle anvendelser.

En central komponent i denne finansiering er videreudviklingen af ​​røntgenmikroskopet "Ginix", som betjenes ved den tyske elektronsynkrotron (DESY) i Hamborg. Der stilles 350.000 euro til rådighed alene til dette projekt. Teamet omkring Prof. Dr. Tim Salditt og Dr. Markus Osterhoff får til opgave at øge ydeevnen af ​​dette mikroskop. Derudover vil 650.000 euro flyde ind i et fælles projekt med European Synchrotron Radiation Source (ESRF) i Grenoble.

Projekter til forbedring af røntgenmikroskopi

Som en del af den nye projektfinansiering udvælges projektet "Optik til helfeltsbilleddannelse ved Petra III og IV". Dette projekt har til formål at forbedre fokuseringen af ​​røntgenstråler i nanometerområdet. Dette er især relevant for holografiske og tomografiske billedbehandlingsteknikker, der kræver høj forstørrelse. Røntgenmikroskopi bruger røntgenstråler med bølgelængder mellem 10 nm og 1 pm, som muliggør kortere bølgelængder end synlig lysstråling og dermed potentielt giver højere opløsning. Avancerede røntgenmikroskoper opnår opløsninger mellem 20 og 30 nm, ved udelukkende at bruge Fresnel-zoneplader til fokusering, der virker baseret på diffraktion, da materialer til at bryde denne stråling i det nødvendige område ikke er tilgængelige, som f.eks. Wikipedia forklaret.

Det andet projekt "Optimized Reconstruction for X-ray Connectomics" ledes også af Salditt og Dr. Alexandra Pacureanu fra ESRF. Fokus er her på den algoritmiske repræsentation af nervevæv og rekonstruktionen af ​​connectomet, som beskriver helheden af ​​forbindelserne i en organismes nervesystem. Disse innovative tilgange kunne muliggøre betydelige fremskridt inden for neurovidenskab.

Anvendelser af røntgenmikroskopi

Betydningen af ​​røntgenmikroskopi strækker sig på tværs af forskellige discipliner. Afdelingen "Røntgenbilleddannelse med synkrotronstråling" driver målestationer ved PETRA III røntgenkilden og tilbyder specielle teknikker som mikro- og nanotomografi samt nanodiffraktion. Anvendelsesområderne omfatter afkodning af komplekse biologiske strukturer og nye syntetiske materialer. Derudover kan korrosionseffekter i implantater eller ældningsprocesser i batterier visualiseres i realtid, hvilket er afgørende for udviklingen af ​​langtidsholdbare produkter hereon.de afklaret.

En anden fordel ved røntgenmikroskopi er, at prøver ikke skal farves med tungmetaller eller tørres. Dette resulterer i en dosis i prøver, der er op til en faktor 10.000 lavere end med konventionelle elektronmikroskoper, hvilket igen minimerer risikoen for billeddannelsesartefakter. Kravene til billeddannelse med høj opløsning omfatter intens stråling, som leveres via passende synkrotronstrålingskilder.

Med denne omfattende økonomiske støtte og innovative forskningsprojekter har universitetet i Göttingen potentialet til yderligere at udvide sin position som en pioner inden for røntgenmikroskopi. Udviklingen kunne ikke kun berige grundforskningen, men også fremme praktiske anvendelser i industrielle processer og medicinsk forskning.