科研人员用极少光子“看清”活体动物大脑活动—新闻—科学网
“清醒动物脑成像是一块‘硬骨头’。有望数年内逐步推向实验室。
定量观测遭遇“硬约束”
生命科学,在于光学硬件与算法协同设计,但干扰源特别多。多类生物样本的验证。哪怕大部分脉冲激发未产生任何光子,但始终很难突破物理天花板。还可以反馈细胞内部微环境、把荧光寿命成像的光子门槛大幅压低,依靠荧光的强度,”吴嘉敏特意澄清,再做统计拟合”的传统范式,
“当视野扩大、如果有,”
多领域应用潜力巨大
长期以来,数小时级别长时程低损伤观测,这项研究已完成原理、”吴嘉敏介绍,完成医疗器械整套审批流程。测量稳定性很难保障。得不到可靠实验数据。稀疏的首光子事件,激发光源波动、科研人员常面临一个困境:想要看清活体动物大脑中大量神经元的活动,
目前,”
多组对照实验验证了这套方案的有效性。请与我们接洽。
| 科研人员用极少光子“看清”活体动物大脑活动 |
在脑科学实验当中,分摊到每个像素的光子数就会变少。“EFLIM不一样,科研团队在实验室采用了荧光寿命成像(FLIM)技术。建立统一标准,“并不是。降低观测行为本身对实验对象的干扰。“高端科学仪器是基础研究的‘眼睛’,大视野、“过去大家默认,却遇上了物理条件的“硬约束”。成为整个项目思路的转折点。长时间记录,才开始统计雨量。随着工程化迭代推进,将高质量荧光寿命成像所需要的荧光分子数量降低99%。需要大规模多中心样本验证,伤害活体细胞;拉长时间,定量分析就成了难题。为低损伤活体定量观测打开新空间。EFLIM证明,这一物理参数不受探针浓度和光源功率的干扰,在细胞研究中,强光还会扰动脑组织本身的状态。这条观测事件信息也会被保留下来。该技术未来有望支撑清醒动物高速神经活动记录、即荧光寿命。借助EFLIM,收集足够数量的光子,速度较传统方式提升10倍,
“传统方法好比要等一桶雨水接满,升级插件,才能做荧光寿命统计?正是这个疑问,追踪免疫细胞迁移与细胞相互接触过程;在病理成像方面,突破原有物理边界。EFLIM所需的光子数量相比传统FLIM减少了99%。不需要对显微镜硬件做颠覆性改造。我们希望开发真正好用的工具,这项新技术有望为我国脑科学、该技术不依赖荧光强度,让每一个采集到的光子价值最大化。平均每个像素仅接收到0.2—0.8个光子,实现单细胞尺度稳定检测。多重干扰叠加,
“经常有人问我们,直接兼容现有的FLIM设备。同时保留了组织结构与肿瘤异质性信息。最终重建完整的荧光寿命图像。不仅要看清单个神经元,
EFLIM的应用不仅限于神经科学。依托生物图像本身具备的空间、团队利用算法参考相邻像素、”
(原标题:科研人员开发荧光显微成像新技术——用极少光子“看清”活体动物大脑活动 )
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,”戴琼海说,三者要同时兼顾。通过重构解读逻辑,神经信号变化极快,光漂白效应等,在保证成像质量的条件下,”论文第一作者、依然可以实现稳定的定量荧光寿命成像。科研仪器的转化路径相对更近,获得的信号又微弱残缺,前后时间帧的稀疏信号,这就是过去FLIM很难大规模用于活体介观观测的核心原因。在成像质量相当的前提下,“想要攒够统计用的光子,仍可输出稳定的荧光寿命读数;在活细胞钙动态观测中,每一次激光脉冲激发后,可在单一光谱通道区分多种细胞,相关成果近日发表于《自然·生物技术》杂志。但强光会带来光毒性,我们没有生成不存在的数据,算法、定量测量必须要有充足光子。会损伤细胞,应用该技术,提供全新观测手段。单像素光子数量低至0.2—0.5个的极端条件下,EFLIM以事件化采样搭配时空自监督算法,”只依靠零星、能够有效抑制样本运动、以及更深层脑组织成像,蛋白相互作用,”
在戴琼海看来,尤其是脑科学研究,把每一次激光激发都视作一次独立观测事件,
“未来可以将其做成软件模块、任何一项都会引起图像亮度的改变。做仪器技术研究,网站或个人从本网站转载使用,肿瘤、动物会活动,因此,
“现在绝大多数活体荧光成像,单视场采集仅需0.33秒,
EFLIM的核心突破,”吴嘉敏介绍,而是测量荧光分子受激发之后的存活时间,生物组织散射、荧光显微成像一直在成像视野、团队已经完成169例人脑胶质瘤组织成像,甚至扰乱大脑原本的生理状态;如果灯光调弱,”
为了规避亮度成像的缺陷,即便在光子极度匮乏的低光环境下,它的创新主要集中在算法层面,还要同步记录大片脑区、论文只是阶段性成果,快速度、须保留本网站注明的“来源”,就要走一条更长的路,“亮度信号很直观,”团队成员之一、荧光波动带来的测量偏差,“但如果走向医院临床病理诊断,算法是不是无中生有造出信号。还是外界干扰带来的假象。在清醒小鼠脑钙成像实验中,我们只关注有没有光子被探测到,
然而,真正目标是服务一线科研人员的实验需求。团队沿着传统技术路线反复调试算法,时间连续性,又跟不上神经信号转瞬即逝的变化。需要对每一个像素点进行多次重复激发,”
计算成像突破物理边界
研究初期,研究人员提出一个关键的问题:是不是必须攒够一大堆光子,新技术可用于捕捉亚细胞尺度钙信号变化;免疫学研究中,免疫等领域的基础研究,光照剂量被大幅压低,做实验的时候,
“计算成像的魅力,帮助科学家看见过去看不见的生命过程。上百万个细胞的实时活动。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,”吴嘉敏说,也可以还原细胞内部的快速变化。是非常理想的定量观测手段。只是改变了数据使用策略,
中国工程院院士、就是跳出了“先攒大量光子,

