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摘要近日,中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院研究員鄭煒團(tuán)隊(duì)在高分辨雙光子顯微成像技術(shù)研發(fā)中取得系列進(jìn)展。

  【儀表網(wǎng) 儀表研發(fā)】近日,中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院研究員鄭煒團(tuán)隊(duì)在高分辨雙光子顯微成像技術(shù)研發(fā)中取得系列進(jìn)展。
 
  第一項(xiàng)研究工作與華中科技大學(xué)教授費(fèi)鵬團(tuán)隊(duì)合作完成,開發(fā)出基于多幀重構(gòu)提高雙光子成像軸向分辨率的方法。與傳統(tǒng)雙光子成像相比,該方法對(duì)成像軸向分辨率和信噪比均提升超過3倍。相關(guān)研究成果以Axial resolution improvement of two-photon microscopy by multi-frame reconstruction and adaptive optics為題,發(fā)表在Biomedical Optics Express上,深圳先進(jìn)院博士葉世蔚為論文第一作者。雙光子顯微技術(shù)以其深層穿透和天然層析能力在生物成像中發(fā)揮重要作用,尤其是在大腦神經(jīng)環(huán)路成像中。
 
  然而,傳統(tǒng)雙光子成像技術(shù)的軸向分辨率一般是幾個(gè)微米甚至更差,大于亞微米尺度的橫向分辨率,不利于分辨三維分布的一些精細(xì)結(jié)構(gòu),如神經(jīng)環(huán)路上沿軸向分布的軸突、樹突和突觸等結(jié)構(gòu)。
 
  該研究中,研究人員將多幀重構(gòu)算法用于雙光子成像,結(jié)合自主研發(fā)的自適應(yīng)光學(xué)模塊和相位補(bǔ)償方法,實(shí)現(xiàn)雙光子成像軸向分辨率3倍提升,信噪比提升超過3倍。利用該系統(tǒng),研究人員對(duì)小鼠離體腦片和活體大腦進(jìn)行成像研究,觀測(cè)到一般雙光子成像無法分辨的軸向細(xì)節(jié),包括胞體的精細(xì)連接、更加清晰的軸突邊界和小膠質(zhì)突起等;實(shí)時(shí)追蹤敗血癥小鼠模型,清晰觀察到小膠質(zhì)細(xì)胞的三維形態(tài)變化。該研究提供了一種三維高分辨成像技術(shù),有利于進(jìn)一步了解腦機(jī)理和診治重大腦疾病。
 
  第二項(xiàng)研究工作是開發(fā)出新型自適應(yīng)光學(xué)方法,用于提高雙光子成像質(zhì)量。該方法使1 mm左右的深層腦組織成像時(shí),成像分辨率提升1倍,信噪比提升5倍。相關(guān)研究成果以Adaptive optics via pupil ring segmentation improves spherical aberration correction for two-photon imaging of optically cleared tissues為題,發(fā)表在Optics Express上。深圳先進(jìn)院助理研究員高玉峰為論文第一作者,副研究員李慧為論文通訊作者。
 
  雙光子顯微結(jié)合組織光透明技術(shù)能夠在樣品深層處進(jìn)行亞微米級(jí)的熒光成像,這對(duì)研究神經(jīng)環(huán)路、連接和功能具有重要意義。但是,組織光透明劑處理后的樣品與物鏡的標(biāo)準(zhǔn)浸潤(rùn)介質(zhì)的折射率不匹配,這會(huì)引入球差、降低雙光子的成像分辨率和熒光信號(hào)的強(qiáng)度。針對(duì)該問題,研究人員提出新型環(huán)形矯正的自適應(yīng)光學(xué)方法來補(bǔ)償折射率不匹配,從而降低球差提高成像質(zhì)量。
 
  該方法使深層樣品(1 mm)成像時(shí)的橫向分辨率從1.27 μm提高到 0.75 μm,縱向分辨率從4 μm提高到2 μm,熒光信號(hào)強(qiáng)度提高5倍以上。這些參數(shù)的提高帶動(dòng)雙光子成像效果的提升,使研究人員能夠觀察到光透明處理的腦片1 mm深度下的樹突棘結(jié)構(gòu)。該研究提高了雙光子在光透明樣品中的成像質(zhì)量,為開展腦科學(xué)和相關(guān)腦疾病的研究提供重要成像工具。
 
  研究工作得到科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金重大科研儀器研制項(xiàng)目和重大研究計(jì)劃等的支持。
 

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