详情

微型化双光子成像技术发展现状与活体观测适配方向

来源:2026/9/14 13:22:297
导读:
  传统双光子显微镜设备体积偏大,大多固定在专用实验室台面上,难以应用在活体动物在体观测、野外生物探测等场景,微型化双光子成像技术通过精简光路结构、优化器件体积,缩小设备整体尺寸,拓展了双光子成像的应用边界。
  技术研发过程中,科研人员不断压缩光学模块、扫描模块的体积,采用小型化激光光源、微型扫描振镜,在保证成像分辨率的前提下,降低设备整体重量与占用空间。目前这类技术已经可以适配头戴式、便携式成像探头,能够搭载在实验动物身上,实现动物自由活动状态下的脑部神经成像,实时记录神经细胞的动态活动变化。
  除了动物活体研究,微型化双光子成像技术也可应用于临床医学术中观测,小巧的探头能够进入狭小的组织区域,对病变组织进行深层荧光成像,辅助医护人员判断病灶边界。现阶段该技术还在持续优化成像深度、信号采集效率,设备的续航能力、抗干扰性能也在逐步调整,适配复杂的活体观测环境。未来随着器件集成度不断提升,微型化双光子成像技术会在神经科学、临床医学、活体生物监测等更多领域,发挥更多的应用价值。
  一体式微型化双光子显微镜SUPERNOVA-100以媲美传统台式双光子显微镜的成像分辨率,实现对自由运动动物的大脑神经元和神经突触清晰稳定的成像。为神经科学家提供了一款革命性的新工具,开拓了神经科学研究的新范式。
  集成于SUPERNOVA-100的FHIRM系列微型化探头使得在自由运动小动物上进行活体成像成为现实,目前已被应用于学习记忆、认知、注意力、感知运动等各类神经环路和神经疾病的研究中。
 

版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

展开全部