在體光纖成像記錄人類大量的復雜行為主要取決于上千億個神經元組成的精確神經環路,而神經環路的建立依賴于神經元之間突觸連接的形成。突觸是神經元交流的關鍵結構,只有通過突觸連接,神經元之間以及神經元和靶向細胞(包括肌肉,腺體分析的細胞)才能有效的傳遞信號,因此突觸連接是神經信息傳遞的關鍵結構。當突觸的發育或者形成后維持發生異常,將會導致某些神經退行性疾病的發生,比如精神分裂癥和自閉癥。類似于線蟲的模式生物在體光纖成像記錄,成像系統需要具備以下幾個方面的功能: 線蟲對光非常敏感,在進行共聚焦成像時,需要盡量使用低的激發光強度,低激發光帶來的熒光信號的降低,獲得更高信噪比的圖像,要求共聚焦系統具有較高的靈敏度。在體光纖成像記錄利用生物發光技術進行動物體內檢測。揚州蛋白病毒影像光纖方案
光纖成像技術具有損耗低、成本低等優勢,因此,光纖成像技術較多應用于生物醫學、激光技術等領域。早期的光纖成像系統采用多根單模光纖組成的光纖束收集圖像,每一根單模光纖用于收集一個像素點的圖像。包含較多的單模光纖,導致光纖束的直徑較大,因此,為了提高光纖成像系統的微型化程度,可以將光纖成像系統中的光纖束替換為單根多模光纖。現有技術中的光纖成像系統仍包含多根多模光纖,若待成像物體所處環境的空間較窄,例如,待成像物體所處環境為血管,支氣管等,可能會導致該光纖成像系統中的多根多模光纖無法進入待成像物體所處環境,也就無法獲取到待成像物體的圖像,導致光纖成像系統的適用范圍較窄。揚州在體實時監測光纖成像記錄技術方案在體光纖成像記錄被標記壞掉的細胞在生物體內生長。
在體光纖成像記錄的目的是實時檢測細胞的活性變化。基于鈣離子濃度變化的熒光成像技術被較多用來記錄神經元活性。在體光纖記錄方法與傳統的在體電生理記錄方法有著不同的特點,光纖記錄因其穩定、方便、易上手而應用較多。首先,將熒光蛋白表達在特定類型的神經元中,光纖記錄可以實現細胞類型特異性的活性檢測,而用電生理記錄的方法記錄特定類型的神經元的活性比較困難。其次,電生理記錄容易受到環境中的電信號以及動物的行為動作影響,而光纖記錄相對來說有著較強的抗干擾性能。然后,光纖記錄相對穩定,可以很容易實現長時程的活性檢測,例如動物的整個學習過程,而利用電生理記錄實現起來則相對困難。較后,光纖記錄用神經元群體的熒光強度變化來表征神經元整體的活性變化,不能反映單個神經元的活性,而電生理記錄則能夠檢測到單個神經元的活性,具有更高的空間分辨率。
光纖成像系統,所述光纖成像系統包括:激光器,圖像采集裝置,首先一多模光纖,第二多模光纖,光纖耦合器和第三多模光纖;所述光纖耦合器包括兩個首先一端口和一個第二端口,兩個首先一端口位于所述光纖耦合器的一側,所述第二端口位于所述光纖耦合器的另一側;所述首先一多模光纖的一端與所述光纖耦合器的一個首先一端口連接,所述第二多模光纖的一端與所述光纖耦合器的另一個首先一端口連接;所述第三多模光纖的一端與所述光纖耦合器的第二端口連接,所述首先一多模光纖的另一端位于所述激光器發出光束方向的正前方,且所述激光器的輸出端口的中心點和所述首先一多模光纖的另一端的中心點位于同一直線上。在體光纖成像記錄用神經元群體的熒光強度。
近幾年,光纖成像已成為研究熱點,如光纖共焦顯微成像、在體光纖成像記錄,光纖多(雙)光子成像和光纖光學相干層析成像(OCT)等。在這些光纖成像系統中,光纖起到光能量傳輸的的作用。為實現成像,需要將光束聚焦成很小的光點,并利用機械或光學掃描器件對被測目標進行二維(或三維)掃描,再通過圖像合成形成掃描的圖像。單光纖成像技術利用單根多模光纖傳輸包含二維(或三維)圖像信息的光場,包括強度分布、相位分布和光束波前等信息。單光纖成像技術不需要掃描器件,通過一次成像就可獲取整個圖像,因此又稱為寬場顯微成像。在體光纖成像記錄包含較多的單模光纖。揚州蛋白病毒影像光纖方案
在體光纖成像記錄需要許多數據點。揚州蛋白病毒影像光纖方案
對生物體內的突觸結構和蛋白進行空間分布的研究時,成像系統需要具備高的成像速度,防止出現生物體移動造成的重影現象;成像的超高動態范圍和熒光信號的超高線性度:像的熒光強度計數需要具有對的的統計學意義證明實驗結論的正確性,因此圖像的熒光強度值必須能夠精確反映體內蛋白、基因濃度的高低,這需要檢測器具有超高的動態范圍能夠同時記錄強信號和弱信號,并且在此動態范圍內圖像計數值與真實的熒光信號對的線性變化以正確反映蛋白、基因的濃度。揚州蛋白病毒影像光纖方案
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