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针对现有技术的局限性,新开发的可以用于行为动物在体钙成像的超微型显微成像系统,很好的补充了传统的双光子显微成像技术无法用于自由活动动物研究的短板。进一步丰富了神经科学研究的技术手段。
超微型显微成像系统的产品类型
1、nVista
美国Inscopix公司生产的超微型荧光显微镜,用于研究不同部位神经元环路和行为之间关系的工具。

•自由活动物体的脑成像系统。无论你是一个经验丰富的电生理学家,还是一名见多识广的脑成像专家,nVista都将为你的研究项目提供支持。
•可以开展纵向研究。对自由活动物体进行长期成像研究。对同一细胞群体进行数日或数周的成像测试。
•研究多种行为。能够结合多种行为研究范式,包括:空间导航、社会交互、条件性操作,运动学习。
•获取更多数据。能在预先设定好的细胞群中定位、记录、可视化单个神经细胞活动,同一视野内可同时记录清醒的、自由活动动物的1000多个神经元活动。
2、nVoke
美国Inscopix公司生产的超微型荧光显微镜和光遗传一体机。是完整的光遗传研究系统,既可以进行光刺激,也可以采集刺激后反应的结果呈现。允许您进行非常复杂的试验假设的验证。

主要特点:
•包括自由活动小鼠的成像与光遗传。通过nvoke,可对积极行为进行综合影像成像和光遗传研究,从而增加对认知、行为及大脑失调的基本认识。•使用多协议。nvoke支持常见的指示剂/视蛋白组合件:GCaMP/Chrimson(兴奋性协议)用于不同脑区间的连通性研究和GCaMP / nphr3.0或Jaws(抑制协议)用于神经微回路研究。
•同时进行成像与光遗传。综合的钙成像和光遗传系统可实现同一视野内调节、记录神经活动。确定神经回路和行为之间的因果关系。
•同步实验。 nvoke可实现跟踪、分析行为,数据采集箱的4个输入/输出端口,增加了实验的灵活性。
3、E-Scope
德国LabMaker UG公司生产的超微型荧光显微镜。用于研究不同部位神经元环路和行为之间的关系的工具。该显微镜数据采集为三通道,可以同时进行3只动物的数据采集,实验效率明显高于其他厂家的产品。另外产品采用柔性光纤束进行荧光信号的接收,解决了动物的活动和行为由于荧光传输光缆拖拽而受到干扰的难题。该产品为德国技术,中国价格,所以性价比突出,非常符合中国科技人员利用有限资源做出最大效益的逻辑。
该系统具备nvista系统的大多数特点,如观察自由行动的试验动物、可开展纵向研究,能够结合多种行为研究范式,对大多数脑区进行研究。可对神经细胞进行定位、记录和可视化等。
整合同步行为分析系统
系统的最大优势就是在动物自由活动的情况下,研究脑神经细胞活动的规律。将该系统和行为分析系统整合同步后,就能同时采集活体神经细胞活动数据和动物行为数据,这会帮助研究人员更加真实的理解大脑的功能。
由于诺达思(Noldus)公司的运动轨迹跟踪系统(EthoVision)具有外部数据整合同步功能,通过该功能给发送指令而启动该系统,从而实现两个系统的同步整合功能,从而为研究者提供完整的脑功能研究解决方案。
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文献和实验小突触后电位 miniature postsynaptic po-tential
小突触后电位 miniature postsynaptic po-tential 不刺激突触前纤维也能发生的振幅不到 1毫伏的微弱的突触后电位。相当于神经肌肉接头的小终板电位。一般认为突触的化学传递物质是量子释放的,小突触后电位便是对自发释放 1个量子所发生的反应。这在离体的交感神经节细胞等是明确的,但因中枢的自发兴奋很显著,致使所观察的电位中真正自发发生 的,与因突触前纤维的自发性兴奋所诱发的混在一起。
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物学,为人类对生物学和显微镜的研究开启了一个新时代。 随后,光学显微技术经历了不断的革新,以越来越高的分辨率与成像质量,引导人类向无尽的微观世界发起无穷的探索。特别是上世纪以来,随着人类对生命现象本质研究的逐渐深入,生命科学涉及问题的日益深化,检验医学对快速准确检测手段需求的不断提高,光学显微技术得到了突飞猛进的发展。 超分辨荧光显微成像技术 1873 年,德国物理学家恩斯特·阿贝提出了光学成像系统的衍射极限理论,指出光学显微镜的分辨率极限大约是可见光波长的一半(约 200nm),这被称为「阿贝极限
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