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无
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一年
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有
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上海然哲仪器设备有限公司
- 规格:
RZ000010280
单色深部脑显微镜系统,使用自聚焦 (GRIN) 透镜对深部脑区进行成像。显微镜主体通过螺纹连接到成像套管(无需工具),可选配光遗传学模块对视野内或上下游的神经元活动进行调控。光遗传学模块使用外置光源,不增加头部重量。第 3 代 efocus 荧光显微镜可在自由活动动物上进行单细胞分辨率的成像,其成像视野增加到 650 x 650 µm,电子对焦调整深度达 300µm。 更灵敏的 CMOS 传感器使系统工作时仅需要更少的荧光激发光,即可达到优质的成像效果,从而减少光漂白和光毒性,带来更久的持续采集时长。利用在体钙成像技术和一系列行为学实验,团队发现在经历过早期应激 ( 出生后 14 天内,每天独处 3 小时 ) 的小鼠中,侧隔膜中的 Drd3 神经元在回应社会刺激(与其它小鼠见面)时表现出迟钝的活动。

主要特征:
1) 电子调焦:软件控制的电动调焦,无需手动旋转调节,视野范围稳定,避免手动调焦刺激动物;
2) 高灵敏度传感器仅需较少的荧光激发光,减少光漂白和光毒性;
3) 连接简单:显微镜主体通过螺纹连接到成像套管,无需任何工具;
4) 自由移动:标配Doric独有的高品质换向器设备,可在各种行为操作箱、迷宫、旷场中移动;
5) 单细胞分辨率下,可同时捕获1000+神经元活动;
6) 长时间跟踪细胞,追踪时间可长达数月;
7) 发热慢:外接式光源,减少显微镜产热;
8) 模块化设计,便于携带和维修。
应用:
● 特定类型细胞的活动相关发放观察;
● 破译细胞编码,研究神经回路;
● 以钙离子为标志物,观察生物系统状态。
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文献和实验时监测特定行为中三种不同神经元类型的活动;结合双光子显微镜,进行微结构功能成像,实现对突触前和突触后结构同时双色成像。 图6 XCaMP蛋白特点(Haruhiko Bito’s, lab.,cell, 2019)4、CaMPARI:一种能够兼顾全局和微观的新型钙成像技术, 包含CaMPARI以及CaMPARI2(第二代)。其原理在于,CaMPARI蛋白在正常状态下会发出绿色荧光,而如果对这种蛋白同时使用高浓度钙离子与紫外光处理,它就会不可逆、永久地转变成另一种能发出红色荧光的构象,即实现将瞬间的神经元
Science:性经验如何引起大脑内部状态改变?李莹课题组发现关键神经环路
环路,阐明性经验如何影响两性动物对不同社会信息的编码以及交配动机,为理解大脑如何编码动机状态并影响本能行为抉择这一重要科学问题提供了新见解。 在该工作中,研究人员首先发现射精是驱动两性性饱足状态的关键事件,该事件可以选择性激活 BNST 中表达 Esr2 的神经元(BNSTEsr2)。通过在自由运动的小鼠中进行钙成像发现,BNSTEsr2 神经元在雄性动物射精以及雌性动物感受到射精时均被强烈激活,而在交配的其他阶段没有明显反应。相反,该区域中另一群表达 St18 的神经元(BNSTSt18)主要在社交
,然后通过 CCD 摄像机捕捉、记录图像。 1. 活体记录神经元的活动。由于离体实验本身的限制,现在越来越多的神经方面科学家倾向于做在体钙成像实验,希望能得到更准确且更能反应生理状况的数据。得益于双光子荧光显微镜的发展,现在在实验动物处于活体状态下的钙成像技术取得了飞速进展。 2. 活体记录神经元树突和树突棘(spine)的活动。由于对于实验精度的要求,有些科学家不仅仅想记录单个神经元的反应,他们还想更确切地知道神经元上哪些树突和树突棘参与了某个行为,也就是说他们需要在活体条件下,对单根树突
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