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背照式 sCMOS 相機(jī)Prime 95B在探索大腦奧秘的應(yīng)用

瀏覽次數(shù):1855 發(fā)布日期:2020-8-24  來(lái)源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負(fù)

隨著科學(xué)家稱(chēng)人類(lèi)的大腦有著驚人的860億個(gè)神經(jīng)元的家園,每個(gè)細(xì)胞織帶在每個(gè)可能的方向都有幾個(gè)聯(lián)接,形成了一個(gè)控制人類(lèi)思想、意識(shí)、行為的超級(jí)巨大的蜂窩網(wǎng)絡(luò)深入研究神經(jīng)元,也已經(jīng)成為科學(xué)家們探索大腦奧秘的重要手段。

傳統(tǒng)了解神經(jīng)元電信號(hào)活動(dòng)的方法是離體或在體電生理記錄法,到后來(lái)發(fā)展使用鈣離子熒光成像技術(shù),科學(xué)家們?nèi)栽谔剿鞲鼉?yōu)的方法去了解這未知的“腦”世界。

電生理記錄是用來(lái)檢測(cè)神經(jīng)元電信號(hào)變化最直接的手段,其優(yōu)勢(shì)是具有非常精確的時(shí)間分辨率,其缺點(diǎn)是不僅會(huì)對(duì)神經(jīng)系統(tǒng)造成較大損傷,同時(shí)針對(duì)群體活動(dòng)難以實(shí)現(xiàn)對(duì)大量神經(jīng)元同時(shí)檢測(cè)

而鈣離子熒光成像技術(shù)基本原理是用熒光探針標(biāo)記樣本中的鈣離子,根據(jù)樣本中的熒光探針特性單色光源發(fā)出單色光,誘發(fā)出熒光。然后根據(jù)傳感器檢測(cè)到的熒光特性即可分析樣本中的鈣離子濃度,這也是近年來(lái)檢測(cè)群體神經(jīng)元活動(dòng)的主要手段之一。

但鈣離子成像的時(shí)間分辨率與電生理記錄相比較差,同時(shí)很難推斷出與之對(duì)應(yīng)的神經(jīng)元?jiǎng)幼麟娢坏念l率和數(shù)量,鈣離子的熒光信號(hào)也只能反應(yīng)出動(dòng)作電位,無(wú)法反映出膜電位變化。

基于這些難點(diǎn),為了更好的了解神經(jīng)元的電信號(hào)變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)更大范圍群體神經(jīng)元電信號(hào)變化的高時(shí)間分辨率檢測(cè),專(zhuān)家們將目標(biāo)定在了對(duì)細(xì)胞膜電位變化敏感的電壓熒光探針

目前使用的大部分熒光電壓探針一般是利用紫外光或者可見(jiàn)光來(lái)激發(fā)的,而活體組織對(duì)紫外和可見(jiàn)光具有很強(qiáng)的吸收和散射作用,導(dǎo)致其極為有限的穿透深度和空間分辨率,因此這種探針只能用來(lái)檢測(cè)大腦淺層的電信號(hào)。而生物活體組織對(duì)紅外光(750 nm - 1000 nm)的吸收和散射顯著降低,并且?guī)缀鯚o(wú)生物體自發(fā)熒光干擾,具有更高的組織穿透深度和空間分辨率,以及更高的信噪比,因此使用紅外光激發(fā),有助于更深層了解大腦的“奧秘”。

新型“”問(wèn)世

2020年4月8日,可實(shí)現(xiàn)對(duì)神經(jīng)元膜電位的變化進(jìn)行檢測(cè)的新型熒光電壓探針問(wèn)世。此新型“”是由中科院神經(jīng)科學(xué)研究所與中科院上海硅酸鹽研究所共同研發(fā)出的一種可用近紅外激發(fā)并對(duì)電壓更敏感的新型發(fā)光納米探針并用它成功檢測(cè)了斑馬魚(yú)前腦神經(jīng)元對(duì)食物刺激的反應(yīng),以及小鼠初級(jí)體感皮層在不同麻醉深度的神經(jīng)元閾下膜電位活動(dòng)

這種新型的探針基于稀土元素?fù)诫s的上轉(zhuǎn)換熒光納米顆粒(UCNPs),利用其與六硝基二苯胺(DPA)之間的熒光共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)原理來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)神經(jīng)元膜電位的變化的檢測(cè)。

▲電壓納米探針原理示意 (Liu et. al.,2020)

研究人員首先將UCNPs固定在細(xì)胞膜上,然后將DPA嵌入細(xì)胞膜磷脂雙分子層。在細(xì)胞靜息狀態(tài)下,帶負(fù)電荷的DPA在細(xì)胞膜外側(cè)富集,UCNPs與DPA之間距離在10nm以?xún)?nèi),形成發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移效應(yīng)(FRET),UCNPs發(fā)光被DPA吸收,檢測(cè)到的光信號(hào)較弱。當(dāng)細(xì)胞去極化后,DPA在電場(chǎng)作用下于細(xì)胞膜內(nèi)側(cè)富集,UCNPs與DPA之間距離超過(guò)10nm,發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移效應(yīng)消失,從而恢復(fù)了UCNPs的發(fā)光。

堅(jiān)實(shí)后盾:Prime 95B

神經(jīng)元電信號(hào)的變化較快,時(shí)間一般只有1-2ms,而熒光探針的熒光信號(hào)又相對(duì)較微弱。因此,想要檢測(cè)到熒光共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)這種微弱的信號(hào),需要設(shè)備具有較高靈敏度和高幀率。在這一研究中心,經(jīng)過(guò)重重篩選,最后科學(xué)家們選擇了Teledyne Photometrics背照式 sCMOS 相機(jī) Prime 95B

超高靈敏度科研級(jí)sCMOS相機(jī)—Prime 95B

Prime 95B 科學(xué)級(jí)sCMOS相機(jī)采用95%QE的背照式芯片、11μm大像元尺寸,保證了絕對(duì)的高靈敏度;可靠的制冷腔體在配合水冷情況下實(shí)現(xiàn)-25℃制冷,進(jìn)一步抑制了暗場(chǎng)噪聲,最終提高圖像信噪比;配合PrimeLocate超分辨采集提供每幀動(dòng)態(tài)計(jì)算和傳輸500個(gè)分子,確保了有效目標(biāo)清晰成像外更進(jìn)一步提升幀率;最后PrimeEnhance圖像處理提升3-5倍的動(dòng)態(tài)范圍、降低本地噪聲,采集優(yōu)質(zhì)圖像用于數(shù)據(jù)分析。

▲電壓熒光探針檢測(cè)HEK293細(xì)胞膜電位變化,A:電壓熒光探針標(biāo)記的HEK293細(xì)胞在100mV去極化脈沖刺激下的熒光信號(hào)變化偽彩圖像。B:電壓熒光探針對(duì)不同頻率去極化脈沖(黑)的響應(yīng)(紅)C: B中的響應(yīng)匯總 (Liu et. al.,2020)

腦科學(xué)作為當(dāng)前科學(xué)領(lǐng)域最熱門(mén)和最前沿的學(xué)科,勢(shì)必將在未來(lái)幾十年內(nèi)得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展,這與新型研究工具和技術(shù)的研究密不可分。Teledyne Photometrics 高端 sCMOS 相機(jī)作為堅(jiān)強(qiáng)“后盾”,也將繼續(xù)為最前沿的科學(xué)研究提供有力支持!

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