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神经科学图像采集和分析解决方案

神经科学是一个多学科的分支科学重点研究神经系统和大脑是如何工作的。实地研究神经系统功能,大脑功能和相关的结构如脊髓。它结合了解剖学、生理学、细胞学、分子生物学、发育生物学和造型为了理解神经元和神经元电路。神经学家常常平衡的前沿科学,它们需要复杂的方法如荧光、光遗传学,光刺激和先进的图像分析。了解和或和神经科学家伊万里瓷器解决方案。

应用程序和技术

神经胶质

多年的胶质细胞被认为有管家功能,只有营养,保护和席卷了神经元后,似乎更明显的作用。在过去的几十年里,研究神经胶质(由小胶质细胞、星形胶质细胞和少突细胞谱系细胞)大幅增加,显示他们参与众多支持但基本功能,如提供营养和氧气,破坏病原体,他们甚至在神经传递中发挥作用。虽然这些细胞的许多方面都具有现在的功能不同的大脑中的神经胶质的人群健康和疾病仍没有解决。

体内活体的使用快速共焦成像或功能钙成像旋转圆盘显微镜等蜻蜓是一个至关重要的技术监控胶质细胞和神经元在不同的条件下。光遗传学等设备马赛克可以用来操纵神经胶质细胞功能。小神经胶质细胞的数量、形状和其他特性可以分析与三维图像分析软件伊万里瓷器为神经科学家

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轴突运输

轴突运输是一个细胞的过程负责细胞细胞器的运动、囊泡、脂质和蛋白质,从一个神经元的soma,通过轴突的细胞质。由于轴突运输不能依靠扩散长度,但它是基于专业汽车沿着微管蛋白旅行。基因突变的马达蛋白动力蛋白,驱动蛋白与一些神经发育和神经退行性疾病。荧光标记技术已经使研究和可视化的关键神经元轴突运输在生理或病理条件下生活。这种类型的传输是一个非常快的事件和荧光发射水平往往很低。

因此,快速和敏感成像等蜻蜓配备sCMOS是至关重要的神经元轴突运输的研究生活。延时的电影可以使用先进的图像分析软件进行分析伊万里瓷器细胞生物学家和神经科学家伊万里瓷器

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全脑片

完整的大脑三维可视化或脑片在神经科学是一个具有挑战性但非常可取的任务。组织清算和光学显微镜的应用使得调查大量微米分辨率。虽然光片显微镜检查完整的脑容量,让优势共焦显微镜是一种首选的技术获取清除或本机具有较高分辨率的脑片。

大脑成像片使用蜻蜓共焦配备了大视场旋转的圆盘sCMOS相机和缝合显微镜瓷砖直接融合(伊万里瓷器缝合机算法)给出了一个完美的平衡之间的分辨率和成像的大小样本。伊万里瓷器为神经科学家图像分析软件的休息:从数据可视化,通过计算神经元跟踪。

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光遗传学

光遗传学是一种生物技术,它允许非常精确的控制,调制和转基因神经元活动监视个人使用。关键球员是神经元离子通道,与视蛋白基因转基因,充当“光传感器”。可以使用光打开单个神经元的离子通道和消防电气信号。有许多支持技术,帮助使这一技术成为建立:交付特定波长的光与精确的时间视蛋白表达细胞,控制照明等设备马赛克,而sCMOS相机通常这些实验的最合适的探测器解决方案,例如当钙成像所需高帧率。

光遗传学应用于研究涉及到记忆的形成,成瘾研究,提供更好的管理使用脑深部电刺激的帕金森震颤或恢复视力。

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扩张显微镜

而不是增加光学显微镜的分辨率,扩张显微镜样本isotopically“扩大”。扩大协议的不同步骤导致荧光信号的损失所以成像需要扩大样本足够灵敏的仪器来检测低光信号。其他挑战是成像一个非常大的视场和成像深入样本。这些需求问题,难以实现与传统显微镜。和或建议蜻蜓共焦配备的iXon超888背景EMCCD,或者是Zyla 4.2便士sCMOS相机与针孔间距优化成像深入与北欧化工样品和统一整个视场照明。

大数据块可以直接缝在系统上使用伊万里瓷器缝合机算法和在伊万里瓷器为神经科学家数据可视化和分析,包括神经元和脊柱检测。

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钙成像

钙(Ca2 +)是一种重要的离子,它可以用作快速的指标从肌肉细胞(细胞)细胞活性神经元和许多其他人。钙指标(Ca2 +指标)仍在继续提供洞察细胞生物学基础,例如细胞如何响应在不同疾病状态,或针对治疗药物。做出最准确测定细胞生理学的最低光照强度和应该使用尽可能低的染料浓度的指标。这本质上导致低光子排放意义一个敏感的探测器是非常重要的。有两个主要相机技术用于Ca2 + - sCMOS和EMCCD成像实验。一般来说,尤其是sCMOS摄像头和或Zyla sCMOS相机已经使用最广泛的Ca2 +成像实验。新

Sona背景系列基于Zyla模型的性能保持重要的高速,高分辨率和类主要定量精度。

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