
DHGM maakt gebruik van een coherente lichtbron (laser) die het monster, bestaande uit cellen en het medium waarin deze zijn gesuspendeerd, belicht. Het licht dat door de cellen en het medium wordt verstrooid, interfereert en vormt een interferentiepatroon, ook wel digitaal hologram genoemd. Dit hologram wordt door het instrument vastgelegd met een digitale camera (Fig.1). Na geavanceerde digitale verwerking kan dit hologram worden gereconstrueerd tot een Digitale Holografische Microscopie (DHGM)-beeld, vergelijkbaar met conventionele brightfield microscopie, maar met als belangrijk verschil dat het de brekingsindex van het monster toont in plaats van absorptie.
Dankzij de lage lichtintensiteit van de DHGM-laser kan de cellulaire analyse plaatsvinden zonder de toestand van de cellen te beïnvloeden. Door DHGM te combineren met geoptimaliseerde numerieke algoritmen en machine learning (ML) wordt een diepgaande studie van het beeld mogelijk. Deze analyse onthult gedetailleerde informatie over de morfologie en structuur van cellen, waardoor de levensvatbaarheid kan worden vastgesteld zonder dat kleuring nodig is. Dit biedt een duidelijk voordeel ten opzichte van traditionele methoden, die niet alleen de integriteit van het monster kunnen veranderen, maar ook tijdrovend, foutgevoelig en afhankelijk van de gebruiker zijn.