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[资讯]北大研制超高时空分辨微型化双光子在体显微成像系统

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近日,北京大学成功研制出新一代微型双光子荧光显微镜,并获取了小鼠在自由行为过程中大脑神经元和神经突触活动清晰、稳定的图像。 UEM(@zD]  
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  据介绍,新一代微型化双光子荧光显微镜,是在国家自然科学基金委国家重大科研仪器研制专项《超高时空分辨微型化双光子在体显微成像系统》的支持下,由北京大学分子医学研究所、信息科学技术学院、动态成像中心、生命科学学院、工学院联合中国人民解放军军事医学科学院组成跨学科团队,历经3年研制成功。 b&~4t/Vq  
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       陈良怡教授正在介绍这一微型双光子荧光显微镜。 #sPHdz'3M  
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  据了解,该显微镜体积小,仅重2.2克,可以佩戴在小动物头部颅窗上,实时记录数十个神经元、上千个神经突触的动态信号。相比单光子激发,双光子激发具有良好的光学断层、更深的生物组织穿透等优势,其横向分辨率达到0.65μm,成像质量与商品化大型台式双光子荧光显微镜可相媲美。并采用双轴对称高速微机电系统转镜扫描技术,成像帧频已达40Hz,同时具备多区域随机扫描和每秒1万线的线扫描能力。  [F0s!,P  
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  此外,该显微镜还采用自主设计可传导920纳米飞秒激光的光子晶体光纤,首次实现了微型双光子显微镜对脑科学领域最广泛应用的指示神经元活动的荧光探针的有效利用。同时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。未来,与光遗传学技术的结合,可望在结构与功能成像的同时,精准地操控神经元和神经回路的活动。 E^ P,*s  
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  中国科学院院士、北京大学分子医学研究所教授程和平表示,现在人工智能技术仅仅停留在“弱”人工智能阶段,要想真正实现“强”人工智能,人类还需要对自身大脑进行深入研究,该成果为人类了解大脑神经传导过程提供了更先进的工具。
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