Nikon Small World In Motion 2026: เผยโฉมวิดีโอจุลินทรีย์
ผลงานชนะเลิศ Nikon Small World In Motion เผยภาพ cilia ขยาย 100 เท่าจากเด็กป่วยโรคหายาก ถ่ายโดย ดร.หนิง ซู มหาวิทยาลัยชิงหัว

ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง
- การประกวด Nikon Small World In Motion เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจกล้องจุลทรรศน์
- วิดีโอชนะเลิศขยายภาพ 100 เท่าเผยโครงสร้าง cilia ในทางเดินหายใจเด็ก
- ผลงานโดย ดร.หนิง ซู จากมหาวิทยาลัยชิงหัว ประเทศจีน
- ผลงานรอบอื่นๆ มีทั้งหนอนพยาธิ สาหร่ายเรืองแสง และตัวทากทะเลจิ๋ว
โลกใบเล็กที่ตาเปล่ามองไม่เห็นกลับเต็มไปด้วยความงดงามและเรื่องราวน่าทึ่ง ผ่านเวทีการประกวดภาพยนตร์และวิดีโอไทม์แลปส์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ประจำปีอย่าง Nikon's Small World In Motion ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
สำหรับผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศในปีนี้ เป็นวิดีโอที่ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นถึง 100 เท่า โดยเผยให้เห็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายเส้นผมมนุษย์เรียกว่า cilia ภายในทางเดินหายใจของเด็กผู้ป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมหายาก ซึ่งช่วยให้วงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ได้เห็นรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในระดับจุลภาคที่ซับซ้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ผลงานชิ้นเอกนี้ถูกส่งเข้าประกวดโดย ดร.หนิง ซู นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหัว ประเทศจีน โดยเขาได้ประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นแสงที่ซับซ้อนในการส่องสว่างไปยังส่วนต่างๆ ของตัวอย่างทดลอง พร้อมกับสร้างสีสันให้แต่ละส่วนมีความโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้นในการบันทึกวิดีโอครั้งนี้

ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง
นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว การประกวดยังมีผลงานรองชนะเลิศและผลงานที่ได้รับคำชมเชยอีกมากมาย ซึ่งเต็มไปด้วยความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยประกอบด้วย:
- วิดีโอการเผชิญหน้าระหว่างหนอนกลมกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
- ตัวอ่อนแมงกะพรุนขนาดจิ๋วที่ล่องลอยอยู่ในหยดน้ำ
- คลิปวิดีโอของสาหร่ายเรืองแสงและทากทะเลขนาดจิ๋ว
การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอผ่านกล้องจุลทรรศน์ด้วยเทคนิคขั้นสูงอย่างการใช้คลื่นแสงผสมผสาน (Structured Illumination หรือเทคนิคแสงเชิงซ้อน) ไม่เพียงแต่สร้างความสวยงามทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในทางชีววิทยาและแพทยศาสตร์ที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของเซลล์มีชีวิตในสภาพแวดล้อมจริงได้โดยไม่ต้องทำลายตัวอย่าง ซึ่งต่อยอดไปสู่การวินิจฉัยและรักษาโรคพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำในอนาคต
ที่มา: BBC Science & Environment
พบข้อมูลผิดพลาดในบทความนี้? แจ้งปัญหาบทความนี้
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น