Føderale myndigheter investerer millioner i røntgenforskning i Göttingen!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Forbundsdepartementet finansierer røntgenforskning ved Universitetet i Göttingen med én million euro til innovative mikroskopiprosjekter.

Bundesministerium fördert Röntgenforschung an der Uni Göttingen mit einer Million Euro für innovative Mikroskopieprojekte.
Forbundsdepartementet finansierer røntgenforskning ved Universitetet i Göttingen med én million euro til innovative mikroskopiprosjekter.

Føderale myndigheter investerer millioner i røntgenforskning i Göttingen!

11. august 2025 annonserte det føderale departementet for forskning, teknologi og rom (BMFTR) betydelig økonomisk støtte til forskning ved Institutt for røntgenfysikk ved Universitetet i Göttingen. Dette initiativet inkluderer finansiering på rundt én million euro, som vil strømme inn i ulike røntgenmikroskopiprosjekter. Midlene er ikke bare ment å fremme teknologiske fremskritt innen bildediagnostikk, men også å styrke det vitenskapelige grunnlaget på et område som er av stor betydning for både akademiske og industrielle anvendelser.

En sentral komponent i denne finansieringen er videreutviklingen av røntgenmikroskopet «Ginix», som opereres ved den tyske elektronsynkrotronen (DESY) i Hamburg. 350.000 euro blir gjort tilgjengelig for dette prosjektet alene. Teamet rundt Prof. Dr. Tim Salditt og Dr. Markus Osterhoff får i oppdrag å øke ytelsen til dette mikroskopet. I tillegg vil 650.000 euro strømme inn i et felles prosjekt med European Synchrotron Radiation Source (ESRF) i Grenoble.

Prosjekter for å forbedre røntgenmikroskopi

Som en del av den nye prosjektfinansieringen velges prosjektet «Optikk for helfeltsavbildning ved Petra III og IV». Dette prosjektet har som mål å forbedre fokuseringen av røntgenstråler i nanometerområdet. Dette er spesielt relevant for holografiske og tomografiske bildeteknikker som krever høy forstørrelse. Røntgenmikroskopi bruker røntgenstråler med bølgelengder mellom 10 nm og 1 pm, som muliggjør kortere bølgelengder enn synlig lysstråling og dermed potensielt gir høyere oppløsning. Toppmoderne røntgenmikroskop oppnår oppløsninger mellom 20 og 30 nm, og bruker utelukkende Fresnel-soneplater for fokusering som fungerer basert på diffraksjon, da materialer for å bryte denne strålingen i det nødvendige området ikke er tilgjengelig, som f.eks. Wikipedia forklart.

Det andre prosjektet "Optimalized Reconstruction for X-ray Connectomics" ledes også av Salditt og Dr. Alexandra Pacureanu fra ESRF. Fokuset her er på den algoritmiske representasjonen av nervevev og rekonstruksjonen av connectome, som beskriver helheten av forbindelsene i en organismes nervesystem. Disse innovative tilnærmingene kan muliggjøre betydelige fremskritt innen nevrovitenskap.

Anvendelser av røntgenmikroskopi

Betydningen av røntgenmikroskopi strekker seg på tvers av ulike disipliner. Avdelingen «Røntgenavbildning med synkrotronstråling» driver målestasjoner ved PETRA III røntgenkilden og tilbyr spesielle teknikker som mikro- og nanotomografi samt nanodiffraksjon. Bruksområdene inkluderer dekoding av komplekse biologiske strukturer og nye syntetiske materialer. I tillegg kan korrosjonseffekter i implantater eller aldringsprosesser i batterier visualiseres i sanntid, noe som er avgjørende for utviklingen av langtidsholdbare produkter hereon.de avklart.

En annen fordel med røntgenmikroskopi er at prøver ikke trenger å farges med tungmetaller eller tørkes. Dette resulterer i en dose i prøver som er opptil en faktor 10 000 lavere enn med konvensjonelle elektronmikroskoper, noe som igjen minimerer risikoen for avbildningsartefakter. Kravene til høyoppløselig bildebehandling inkluderer intens stråling, som leveres via egnede synkrotronstrålingskilder.

Med denne omfattende økonomiske støtten og innovative forskningsprosjekter har Universitetet i Göttingen potensial til å utvide sin posisjon som en pioner innen røntgenmikroskopi ytterligere. Utviklingen kunne ikke bare berike grunnforskningen, men også fremme praktiske anvendelser i industrielle prosesser og medisinsk forskning.