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La microscopie à super-résolution a surmonté une barrière de résolution longtemps établie - la limite de diffraction - dans la microscopie lumineuse et a permis la visualisation de détails moléculaires précédemment invisibles dans les systèmes biologiques. Depuis leur conception, les méthodes d'imagerie à super-résolution ont continuellement évolué et peuvent désormais être utilisées pour imager des structures cellulaires en trois dimensions, en plusieurs couleurs, et dans des systèmes vivants avec une résolution à l'échelle nanométrique. Ces méthodes ont été appliquées pour répondre à des questions concernant l'organisation, l'interaction, la stoechiométrie et la dynamique des blocs de construction moléculaires individuels et leur intégration dans des machines fonctionnelles dans les cellules et les tissus. Dans cette revue, nous fournissons un aperçu des méthodes à super-résolution, de leurs capacités à la pointe de la technologie et de leurs applications en constante expansion en biologie, avec un accent sur cette dernière. Nous décrirons également les défis techniques actuels et les avancées futures anticipées dans l'imagerie à super-résolution.
Sigal et al. (Thu,) ont étudié cette question.