(资料图片仅供参考)
【本文由“kk1”推荐,来自《我国科学家研制“微型化三光子显微镜”首次实现小鼠“深脑成像”》评论区,标题为kk1添加】
青山雨岚我只能直呼卧槽 这玩意儿具体能怎么应用有谁懂吗QWQ
文章里已经说了,解析脑连接图谱和功能动态图谱的研究工具。动物脑内的荧光分子一般为稳定的基态,但如果在高光子密度的情况下,荧光分子可以同时吸收2个或2个以上的长波长的光子,进入激发态,在经过一个很短的激发态寿命的时间后,发射出一个波长较短的光子后回到基态。双光子或多光子显微镜就是利用这个原理,利用激光器激发高密度光子,双光子或多光子吸收,实现显微观测。
利用双光子吸收和三光子吸收原理的双光子显微镜和三光子显微镜已经很多了,奥林巴斯、蔡司、莱卡、尼康等全球著名光学产品公司都有双光子和多光子显微镜,但大都是台式。之前观测小鼠脑皮层活动时,都是将其固定住,所以获得的影像不是动物自由状态下。
2017年,北大程和平团队成功研制第一代微型化双光子显微镜,只有2.2克,全球首次获取了小鼠在自由行为过程中大脑皮层神经元和神经突触活动的动态图像。更为可贵的是,这一技术和产品实现商业化,利用这项技术转化的北京超维景生物目前是全球唯一一家实现了将微型光子显微镜直接固定在自由活动的动物身上,让动物“带着显微镜跑”的商业化企业。2021年,北大团队研制的第二代微型化双光子显微镜将成像视野扩大了7.8倍,远优于美国脑科学计划核心团队所研发的微型化宽场显微镜,成像质量与商品化大型台式双光子荧光显微镜可相媲美。
这家企业已经和国内外很多大学,医院和科研机构进行合作并取得了成果。比如2021年11月18日,浙江大学医学院的胡海岚教授团队,利用超维景的微型双光子显微镜,发现由VIP-PV-PYR 组成的微环路通过抑制与去抑制的功能性连接,在社交情境下精细地协作调控dmPFC锥体神经元的活动,从而影响小鼠在面对社会竞争时的行为表现。在国际知名期刊Neuron在线发表了论文。
这一次,这个团队又进一步实现微型三光子显微镜,神经元钙信号最大成像深度可达1.2毫米(这个深度很厉害,一般只有不到1毫米),所以穿透了小鼠大脑皮层和胼胝体,实现对小鼠海马CA1亚区的直接观测记录。
超维景还与南京江北新区合作建立了“南京脑观象台”,利用国内原创的微型化双光子成像系统(FHIRM-TPM)、超灵敏结构光超分辨显微镜及高速三维扫描荧光成像系统(VISoR)三大先进装备,构建从突触、神经元集群,到神经环路,再到全脑水平的全景式脑功能成像体系。
中国的科学仪器一直是比半导体还要落后的领域,但现在也在开始加速追赶了。
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