為(wei) 了了解大腦作為(wei) 一個(ge) 整體(ti) 如何處理信息和執行行為(wei) ,有必要以細胞級分辨率監測整個(ge) 大腦的神經元活動模式。具有鈣指示劑的雙光子顯微鏡已成為(wei) 神經科學中用於(yu) 對清醒行為(wei) 動物的神經元群進行功能性在體(ti) 成像的標準工具。最近,新的雙光子顯微鏡的發展使得能夠對大腦不同區域中越來越多的神經元進行成像。這是通過定製光學元件的設計和製造實現的,這些元件支持在數毫米的視野範圍內(nei) 成像,同時保持細胞級分辨率。然而,當前使用單焦點激發的掃描策略需要在成像區域的數量和整體(ti) 采集速率之間進行權衡。高達~10Hz的總幀速率已經能夠實現,但是這個(ge) 幀率限製了可以研究的神經元動力學類型。像掃動(whisking)、嗅探(sniffing)、眼球運動(eye movements)和運動(locomotion)這樣的感覺運動(sensorimotor)行為(wei) 與(yu) 持續的神經活動關(guan) 聯,並以4-12Hz的數量級激發。鈣瞬變的解卷積可以將尖峰(spike)事件的時間精度提高到<100毫秒。因此,要將這些估計的尖峰與(yu) 行為(wei) 聯係起來,采樣率需要處於(yu) 足夠的奈奎斯特頻率(>30 Hz)。使用多焦點激發的並行掃描可以在高掃描速度下實現真正的同時多區域成像。目前,大視場多焦點雙光子顯微鏡通常設計為(wei) 具有固定光束分布,以匹配空間排列的檢測方案。這限製了用戶在整個(ge) 視場中檢測特定感興(xing) 趣的神經元群的能力,並限製了由於(yu) 光散射的空間串擾而在增加的深度上解析熒光的能力。
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靈活的同時介觀尺度高速神經活動雙光子成像
技術背景:
為(wei) 了了解大腦作為(wei) 一個(ge) 整體(ti) 如何處理信息和執行行為(wei) ,有必要以細胞級分辨率監測整個(ge) 大腦的神經元活動模式。具有鈣指示劑的雙光子顯微鏡已成為(wei) 神經科學中用於(yu) 對清醒行為(wei) 動物的神經元群進行功能性在體(ti) 成像的標準工具。最近,新的雙光子顯微鏡的發展使得能夠對大腦不同區域中越來越多的神經元進行成像。這是通過定製光學元件的設計和製造實現的,這些元件支持在數毫米的視野範圍內(nei) 成像,同時保持細胞級分辨率。然而,當前使用單焦點激發的掃描策略需要在成像區域的數量和整體(ti) 采集速率之間進行權衡。高達~10Hz的總幀速率已經能夠實現,但是這個(ge) 幀率限製了可以研究的神經元動力學類型。像掃動(whisking)、嗅探(sniffing)、眼球運動(eye movements)和運動(locomotion)這樣的感覺運動(sensorimotor)行為(wei) 與(yu) 持續的神經活動關(guan) 聯,並以4-12Hz的數量級激發。鈣瞬變的解卷積可以將尖峰(spike)事件的時間精度提高到<100毫秒。因此,要將這些估計的尖峰與(yu) 行為(wei) 聯係起來,采樣率需要處於(yu) 足夠的奈奎斯特頻率(>30 Hz)。使用多焦點激發的並行掃描可以在高掃描速度下實現真正的同時多區域成像。目前,大視場多焦點雙光子顯微鏡通常設計為(wei) 具有固定光束分布,以匹配空間排列的檢測方案。這限製了用戶在整個(ge) 視場中檢測特定感興(xing) 趣的神經元群的能力,並限製了由於(yu) 光散射的空間串擾而在增加的深度上解析熒光的能力。
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