在體光纖成像記錄可見光成像體內可見光成像包括生物發光與熒光兩種技術。生物發光是用熒光素酶基因標記DNA,利用其產生的蛋白酶與相應底物發生生化反應產生生物體內的光信號;而熒光技術則采用熒光報告基因(GFP、RFP)或熒光染料(包括熒光量子點)等新型納米標記材料進行標記,利用報告基因產生的生物發光、熒光蛋白質或染料產生的熒光就可以形成體內的生物光源。前者是動物體內的自發熒光,不需要激發光源,而后者則需要外界激發光源的激發。在體光纖成像記錄幾乎不會對組織造成傷害。廣州鈣熒光成像光纖應用
在體光纖成像記錄在自由活動動物的深部腦區實現光信號記錄和神經細胞活性調控;高質量,亞細胞分辨率的成像;多波長成像,實現較多的鈣離子成像(GCaMP or RCaMP),和光遺傳實驗,特定目標光刺激;在體光纖成像系統是模塊化設計,使用者擁有很高的靈活性,可以隨時根據研究需要對系統進行調整,比如調整光源,波長,濾光片,相機等。在深部腦區選定的特定神經細胞或部分獲得連續的實驗數據流,然后對單細胞提取密度軌跡。鈣離子成像軌跡也可以被同步,與其他行為學實驗(攝像拍攝,獎勵設備等)同步時間標記。廣州鈣熒光成像光纖應用在體光纖成像記錄其他行為學實驗(攝像拍攝,獎勵設備等)同步時間標記。
在體光纖成像記錄納米級成像受到所用光的波長的限制。有多種方法可以克服這一衍射極限,但它們通常需要大型顯微鏡和困難的加工程序。”這些系統不適用于在生物組織的深層或其他難以到達的地方成像。在傳統的顯微鏡檢查中,通常會逐點照射樣品以產生整個樣品的圖像。這需要大量時間,因為高分辨率圖像需要許多數據點。壓縮成像要快得多,但是我們也證明了它能夠分辨比傳統衍射極限成像所能分辨的小兩倍以上的細節。開發考慮了微創生物成像。但這對于納米光刻技術中的傳感應用也非常具有前途,因為它不需要熒光標記,而熒光標記是其他超分辨率成像方法所必需的。
在體光纖成像記錄是基于多模光纖的微弱熒光信號檢測和記錄系統,該系統能夠長時間穩定的激發熒光,并檢測熒光信號的微弱變化。用于在體記錄動物群體神經元活動鈣信號的動態變化,在腦功能研究中具有較多的用途,其具體特點和應用如下:1、儀器高度集成化,只需一臺儀器,配合光纖記錄系統電腦端軟件則可以進行實時的記錄及數據分析,實驗簡單便捷,實驗前無需調試設備;2、儀器穩定性及可移動性強,較高有4通道版本,可同時記錄4只動物或一只動物4個位點。較高采樣率達20000 HZ,信噪比高。3、所有傳輸光路通過光纖耦合,具有很強的抗干擾能力,同時不受外界光纖干擾。基于在體光纖成像記錄在使用中必須彎曲和移動。
在體光纖成像記錄系統在外泌體研究中的應用,細胞外囊泡,是來源于細胞的脂質雙層包裹的納米囊泡。外泌體是來源于細胞的脂質雙層包裹的納米囊泡。外泌體特性的影響還沒有完全闡明,也缺乏對不同儲存條件的對比評價。在自由活動動物的深部腦區實現光信號記錄和神經細胞活性調控;高質量,亞細胞分辨率的成像;多波長成像,實現較多的鈣離子成像,和光遺傳實驗,特定目標光刺激;超輕的頭部裝置(0.7g);模塊化設計,簡便靈活;是模塊化設計,使用者擁有很高的靈活性,可以隨時根據研究需要對系統進行調整,比如調整光源,波長,濾光片,相機等。在體生物發光成像不需要外部光源激發。廣州鈣熒光成像光纖應用
有關生命活動的小分子在體光纖成像記錄等都可以被標記。廣州鈣熒光成像光纖應用
在體光纖成像記錄科研人員從光源掃描方式、光束偏轉方式和重建算法等方面開展研究。采用一個點陣光源,用電控的方法掃描不同方向的光束。與現有的振鏡掃描系統相比,該方法結構緊湊,掃描速度快,可以實現系統集成。利用聲光偏轉器件可實現光束偏轉,并結合波導器件實現多模光纖成像。對于單光纖成像系統,盡管實際測量時只需拍攝一次圖像,但在傳輸矩陣的構建、相位場的計算以及圖像重建過程中,計算量大、計算時間長,因此新的算法也在不斷被研究。目前單光纖成像技術水平與實際應用需求之間還有較大距離,但成像方法和關鍵部件技術的快速進步為將來實現小型化、全固態和算法嵌入提供了有力支持。廣州鈣熒光成像光纖應用
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