神经科学研究需要观测大脑内部神经元的活动规律,脑组织深层结构成像难度较大,普通显微技术难以穿透脑组织表层,双光子成像技术依靠双光子激发的非线性效应,能够实现厚组织深层区域的荧光成像,成为神经科学研究的重要技术手段。 神经元活动过程中,钙离子浓度会出现动态变化,科研人员通过钙离子荧光探针标记神经元,借助双光子显微镜扫描大脑皮层深层区域,捕捉荧光信号的强弱变化,以此反映神经元的放电活动。该技术可以在不破坏脑组织的前提下,长时间观测活体动物大脑神经元的动态响应,记录动物在行为过程中不同脑区的神经活动状态,帮助科研人员解析神经回路的运作机制。
在脑疾病模型研究中,双光子成像技术能够追踪病变区域神经元的形态变化、凋亡过程,为帕金森、阿尔茨海默病等神经退行性疾病的病理研究提供图像数据支撑。同时该技术可以实现三维成像,重构脑组织内部神经元的空间分布结构,理清神经纤维的连接关系。实验过程中可通过调整成像参数,平衡成像深度与扫描速度,适配不同的实验观测需求,为神经科学基础理论研究、药物研发相关实验,提供稳定的成像技术支持。
产品特点
Small:“戴着跑"的显微镜
-2.2克微型化探头,小动物轻松佩戴
-一体化设计的高度集成系统
Superior:出色的成像性能
-成像分辨率可达0.65μm,实现对神经元单个树突棘成像
-大视野1 mm×0.87 mm,可同时对数以千计的神经细胞成像
-成像深度高达800μm,实现对小鼠大脑各皮层成像
微型化双光子显微镜自由运动活体成像
Smart:灵活适配,轻松使用
-适配各品牌飞秒激光器
-标准化流程,微型化探头简易佩戴
-可与EEG、EMG、DBS等多模态信号同步记录
上一篇:
微型化双光子成像技术发展现状与活体观测适配方向
下一篇:
国产双光子显微镜技术迭代与科研场景落地情况