0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

香港科技大学利用自适应光学技术,实现高分辨率神经突触成像

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-10-20 09:55 次阅读

香港科技大学利用自适应光学技术,实现高分辨率神经突触成像。

双光子显微镜技术的进步带来了更高的分辨率和功能成像,从而帮助研究人员展开大脑功能和神经活动的研究。


然而,双光子方法受到激发光子和发射光子极度衰减的影响,限制了可以分析的组织深度和对大脑皮层的成像。内窥镜检查可能是探测器官深层区域的更好解决方法。


据麦姆斯咨询报道,香港科技大学(Hong Kong University of Science and Technology, HKUST)的一个科研项目开发出一种基于直接波前传感的双光子显微内镜平台,结合自适应光学技术,实现了衍射极限分辨率的深脑成像。研究成果被发表在Science Advances期刊上。


香港科技大学的Jianan Qu表示,“该技术可以对其他深层大脑结构如纹状体、黑质和下丘脑进行成像。这是一项令人兴奋的进展,对理解大脑功能和促进深层大脑神经科学研究具有巨大的潜力。”


新的方法建立在落射荧光显微镜现有的微型梯度折射率(GRIN)透镜的基础上,该透镜被分别植入大脑,作为显微镜物镜和下面的样品之间的中继。


根据该项目发表的论文,研究人员之前已经尝试过结合棒状GRIN透镜的双光子技术,但是固有像差限制了所实现的3D成像体积。


自适应光学(Adaptive optics, AO)是一项众所周知的光学技术,可以评估入射波前的像差并加以抵消,从而可以精确记录波前,因此香港科技大学采用了自适应光学的方法来实现高分辨率的活体深脑成像。

简化AO双光子显微内镜示意图及GRIN透镜固有像差的表征

该项目在其论文中评论道:“我们的方法是将双光子激发荧光(TPEF)信号用作生物组织内部的固有导星。”

深层大脑的结构和功能

该团队表示,直接波前传感可以精确预估像差,而且一旦GRIN透镜本身的固有像差被评估出来,就非常适合利用GRIN透镜进行体内成像。变形镜会对激发光产生补偿性畸变,从而在脑组织内部产生一个潜在的衍射受限焦点。
在试验中,该小组利用AO双光子显微内镜系统对小鼠海马进行了活体成像,并解析结构中的树突棘,团队成员注意到,该平台实现了完全AO校正后分辨率的巨大提升,可以清晰地解析深度达300微米的树突棘。

深入观察:小鼠海马体


研究人员还利用该平台研究了海马神经元的可塑性,即神经元结构对刺激的反应变化。特别是对神经元信息处理的两个方面——体细胞和树突活动之间的关系进行了研究。


研究人员表示,一种可视化树突棘数量和大小变化的方法将有助于了解人们在记忆受损期间或在药物治疗后神经传递的调控方式。随后应该进一步了解学习和记忆的分子基础及其在神经系统疾病中的失调。


Jianan Qu补充道,“长期以来,对深层大脑进行高分辨率实时成像一直是一大挑战,借助自适应光学双光子显微内镜,我们现在可以以前所未有的分辨率研究深层大脑的结构和功能,这将大大加速我们在了解神经退行性疾病的机制和开发相关治疗方法方面的进展。”

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 成像
    +关注

    关注

    2

    文章

    212

    浏览量

    30249
  • 神经元
    +关注

    关注

    1

    文章

    284

    浏览量

    18316
  • 光学技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    43

    浏览量

    9626

原文标题:香港科大利用双光子显微内镜实现高分辨率深层脑成像

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器

    所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
    发表于 03-21 14:57 110次阅读
    高管洞察:<b class='flag-5'>高分辨率</b>音乐需要<b class='flag-5'>高分辨率</b>扬声器

    基于光子纠缠的自适应光学成像技术应用

    对引导星的依赖给显微镜成像细胞和组织等不含亮点的样本带来了问题。科学家们利用图像处理算法开发了无引导星的自适应光学系统,但这些系统可能会因结构复杂的样本而失效。
    发表于 03-11 11:29 105次阅读
    基于光子纠缠的<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>光学成像</b><b class='flag-5'>技术</b>应用

    鼎阳科技丨国产示波器新标杆!高分辨率产品营收增长超60%

    至61.50%,同比2022年毛利率57.54%,增长3.96个百分点,高端化发展战略持续推进,成效显著。其中,鼎阳科技近年来逐步完善的高分辨率数字示波器产品系列收益也很亮眼。2023年高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长68.77%,为收入增长带来积极影响。
    的头像 发表于 02-26 16:35 247次阅读

    EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率

    我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。 我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
    发表于 02-22 07:58

    如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率

    如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
    发表于 01-23 07:59

    使用傅里叶叠层成像对运动物体进行高分辨率成像

    傅里叶叠层成像技术将相位恢复算法与合成孔径技术相结合,实现物体的高分辨率成像,可应用于微观和宏观
    的头像 发表于 12-10 10:05 389次阅读
    使用傅里叶叠层<b class='flag-5'>成像</b>对运动物体进行<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>成像</b>

    用于高分辨率制造的低成本显微投影光刻系统

    集成光信号分配、处理和传感网络需要小型化基本光学元件,如波导、分光器、光栅和光开关。为了实现这一目标,需要能够实现高分辨率制造的方法。
    的头像 发表于 12-04 09:23 241次阅读
    用于<b class='flag-5'>高分辨率</b>制造的低成本显微投影光刻系统

    Teledyne高速高分辨率全集成线阵成像模块投产

    据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne DALSA很高兴地宣布其AxCIS™系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。
    的头像 发表于 12-01 09:48 284次阅读

    高分辨率工业应用中的精密信号调理

    电子发烧友网站提供《高分辨率工业应用中的精密信号调理.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 14:57 0次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>工业应用中的精密信号调理

    恩智浦和Zendar Inc.加速开发高分辨率雷达

    致力于通过高分辨率雷达改变汽车自动驾驶系统。此次投资旨在加速和提升自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率雷达解决方案,进一步完善恩智浦领先的可扩展雷达产品组合。 恩智浦和Zendar将基于分布式孔径雷达(DAR)合作开发用于汽车应用的增强型
    的头像 发表于 11-10 08:37 256次阅读

    SAR雷达成像高分辨率是怎么实现的?

    ,在峰值功率和PRF保持不变的条件下,发射窄脉冲会大大降低平均发射功率,当然脉冲压缩技术可以避免这个问题。方位分辨力方位分辨尺寸大致等于天线的3dB波束宽度乘以距离(类似弧长的计算),而3dB波束宽度
    发表于 08-16 09:42

    DIY便宜的高分辨率3D深度相机

    电子发烧友网站提供《DIY便宜的高分辨率3D深度相机.zip》资料免费下载
    发表于 06-26 11:03 0次下载
    DIY便宜的<b class='flag-5'>高分辨率</b>3D深度相机

    低端单片机如何驱动高分辨率彩屏

    低端单片机如何驱动高分辨率彩色液晶屏
    的头像 发表于 06-25 15:23 1486次阅读
    低端单片机如何驱动<b class='flag-5'>高分辨率</b>彩屏

    纳米级量子传感器实现高分辨率磁场成像

    日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现高分辨率磁场成像
    发表于 06-18 09:22 230次阅读
    纳米级量子传感器<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高分辨率</b>磁场<b class='flag-5'>成像</b>

    空天院首创超高分辨率光学森林三维遥感新方法

    近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室研究员倪文俭带领的森林遥感团队,在利用高分辨率光学遥感立体观测数据提取森林三维结构研究方面取得重要进展
    的头像 发表于 05-19 09:09 625次阅读
    空天院首创超<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>光学</b>森林三维遥感新方法