香里面大学9日月,的学生研究他的团队失败研发一款长距离光学仪器,能有效捕捉到高频率频率,为脑退化等脑疾病的研究提供线索。
里面大共创美国加州大学伯克利分校他的团队开发的“双光子荧光光学仪器”,能捕捉到皮质之间的电子讯号和有机物传递。他的团队失败在实验室里面记录一只活体老鼠脊髓皮质所激发在毫秒间跳出的电振幅讯号。
该光学仪器采用了由里面大他的团队研发的长距离成像显像新科技,以一对分岔的反射镜激发一排成像振幅,愈来愈较慢比迄今的成像显像新科技较慢大概1000倍。在实验室里面,研究人员利用高速光学仪器将显像成像转小鼠脊髓,为小鼠人脑皮层进行时每秒1000至3000次的二维显像影像。
率领研究他的团队的电机电子工程项目系副教授及材料科学工程项目课程总监谢坚文概述,迄今有不同各种类型的新科技能捕捉到高频率频率,包括将电极植入脊髓,直接量度脊髓电压,但创伤性大;磁力交互作用和传统光学光学仪器则愈来愈较慢愈来愈慢。里面大这项新产品的缺点是创伤性低,而且能精确定位个别皮质,以毫秒为其他部门它们的激发路径。
谢坚文表示,这项新科技能侦测活脑里面单一皮质在毫秒间的活动变化。他的团队希望在未来1至2年将新科技促使提升,探索愈来愈深层脊髓的结构,愈来愈全盘了解人脑功能性。
该研究成果已在学术期刊《其本质·方法》(Nature Methods)上发表。
独有出处:
Jianglai Wu, Yajie Liang, Shuo Chen, et.al. Kilohertz two-photon fluorescence microscopy imaging of neural activity in vivo. Nature Methods 02 March 2020
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