成果信息
基于其成員在光學(xué)系統(tǒng)研制和成像技術(shù)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗,利用高性能sCMOS科學(xué)級相機(jī)和高速光學(xué)調(diào)制器件,采用圖像分塊、分時復(fù)用技術(shù)和自適應(yīng)光學(xué)波前像差實時校正技術(shù),成功研制了一套時間分辨率達(dá)到5毫秒、空間分辨率達(dá)到0.5微米的顯微成像系統(tǒng),并將該系統(tǒng)應(yīng)用于模式生物(線蟲)神經(jīng)環(huán)路的活體成像實驗研究中。)
背景介紹
光學(xué)成像技術(shù)是研究系統(tǒng)神經(jīng)生物學(xué)的一個極其重要的手段。其中,通過光學(xué)成像技術(shù)手段跟蹤簡單模式生物神經(jīng)環(huán)路中的信息傳遞來指導(dǎo)研究高等動物神經(jīng)系統(tǒng)的動力學(xué)機(jī)制,是破譯大腦信息處理功能的最有效途徑之一。但是,目前光學(xué)顯微成像技術(shù)的最高時間分辨率處于幾十毫秒量級,尚無法捕捉動作電位在神經(jīng)環(huán)路中的快速精細(xì)運(yùn)動。因此,對神經(jīng)元、神經(jīng)環(huán)路活體光學(xué)成像技術(shù)開展研究,同時實現(xiàn)高空間分辨率和高時間分辨率的顯微成像十分必要。)
應(yīng)用前景
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