神经科学研究

神经科学通常需要在显微镜下研究复杂而困难的标本,以便更好地了解神经系统。徕卡显微系统有限公司提供全面的成像解决方案,以帮助您克服这些挑战。

神经科学是一个多学科领域,涉及对神经系统结构和功能的研究。目的是了解认知和行为过程的发展,以及了解和找到针对诸如阿尔茨海默氏病或​​帕金森氏症的治疗方法。

显微镜技术的使用对于在细胞和亚细胞水平上可视化神经系统以及查看环境中的任何分子变化至关重要。深层组织成像的最新发展为神经元功能提供了更多见识。细胞标记和光遗传学等新兴技术对这些发展起到了补充作用。

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影像学对神经科学研究的挑战

研究神经系统通常需要高分辨率,深度成像和大截面可视化的组合。还需要灵活性以使不同类型的样本成像,例如活细胞,组织,类器官和模型生物。

快速动态过程的研究,例如细胞转运或突触重塑,需要高速显微镜检查。高速显微镜的主要挑战之一是获取没有荧光饱和的高分辨率图像。

神经科学研究通常涉及大视野,大体积成像。减少荧光和背景信号的散射的需求可能使其难以获得高对比度,高分辨率的图像,这在检查密集组织(例如大脑区域)中的神经元结构时尤其重要。

宽场

雷暴成像仪

培养的皮质神经元。系列中 59平面Z(厚度:21 µm)。样品由德国马格德堡FAN GmbH提供。

用于神经科学研究的显微镜方法

对神经系统的研究通常基于共聚焦显微镜,以获取事件和结构的高分辨率图像。多光子显微镜用于更深的体内图像,因为它使用接近红外光谱的激发的能力减少了光散射,因此可以产生更深且微创的图像。光学片显微镜对于3D或光敏感样品也是优选的。减少光毒性,同时提供光学和3D截面的固有图像。

  • 光遗传学 是一项涉及通过光控制神经元活动并允许研究特定神经网络和细胞信号转导的技术。它需要在神经元细胞膜中表达光敏蛋白。利用光遗传学结合毫秒级精确玻璃化技术来研究纳米级的事件,是研究分子内特定时刻的有前途的技术。 程序 dinámico.
  • 电生理学 是对包括神经元在内的组织和细胞的电学性质的研究。神经和肌肉细胞的功能基于流过离子通道的离子流。研究离子通道的一种方法是使用区域钳位。这种方法可以详细研究离子通道,并记录不同类型细胞的电活动,尤其是诸如 神经元.

THUNDER Imager

影像产生器 使您可以实时清晰地查看细节,即使是完整样本的深度也不会模糊。这种获取清晰图像的能力从根本上改变了您将模型生物,组织切片和3D细胞培养物用作类器官的工作方式。与使用“标准”宽视场显微镜相比,可以使用更厚的部分和更大的结构成像。

STELLARIS共聚焦平台

斯特拉里斯 使您有能力看到更多。收集更准确的数据并准确证明您的假设。新一代Power HyD检测器,完全优化的光路和独特的白光激光器之间的协同作用可增强成像性能。信号更明亮,响应更清晰,多个稀疏标记提供更高的对比度和令人难以置信的细节。

SP8潜水(Deep In Vivo Explorer)

艾尔 SP8 DIVE (Deep In Vivo Explorer)是第一台具有光谱可调检测功能的多光子显微镜。为深入的体内成像提供最大的穿透深度和对比度。您可以微调SP8 DIVE以获得最佳细节,同时获得具有完美分色效果的多标记图像。其高精度和灵敏性使其非常适合成像活神经元。 

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斯特拉里斯 8潜水多光子显微镜

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特色图片

神经元细胞

核(DAPI,蓝色),微管蛋白(Cy3,绿色),巢蛋白(Cy5,红色),DCX(Cy2,洋红色)。由DMi8 S系统获得

光学显微镜

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