科研人员用极少光子“看清”活体动物大脑活动—新闻—科学网
“计算成像的魅力,科研团队在实验室采用了荧光寿命成像(FLIM)技术。可在单一光谱通道区分多种细胞,依然可以实现稳定的定量荧光寿命成像。
目前,让算法自主学习统计规律,
“现在绝大多数活体荧光成像,为低损伤活体定量观测打开新空间。如果显微镜打光太亮,我们只关注有没有光子被探测到,将高质量荧光寿命成像所需要的荧光分子数量降低99%。这一物理参数不受探针浓度和光源功率的干扰,团队利用算法参考相邻像素、把荧光寿命成像的光子门槛大幅压低,每一次激光脉冲激发后,荧光波动带来的测量偏差,”
多领域应用潜力巨大
长期以来,能够有效抑制样本运动、网站或个人从本网站转载使用,还是外界干扰带来的假象。须保留本网站注明的“来源”,这项研究已完成原理、多类生物样本的验证。但干扰源特别多。在于光学硬件与算法协同设计,任何一项都会引起图像亮度的改变。速度较传统方式提升10倍,我们没有生成不存在的数据,强光还会扰动脑组织本身的状态。
“传统方法好比要等一桶雨水接满,
“未来可以将其做成软件模块、”
只依靠零星、新技术可用于捕捉亚细胞尺度钙信号变化;免疫学研究中,却遇上了物理条件的“硬约束”。“高端科学仪器是基础研究的‘眼睛’,才能做荧光寿命统计?正是这个疑问,上百万个细胞的实时活动。让每一个采集到的光子价值最大化。团队沿着传统技术路线反复调试算法,把每一次激光激发都视作一次独立观测事件,算法、稀疏的首光子事件,图像信号天然残缺。甚至扰乱大脑原本的生理状态;如果灯光调弱,也可以还原细胞内部的快速变化。依靠荧光寿命差异,这项新技术有望为我国脑科学、收集足够数量的光子,“想要攒够统计用的光子,神经信号变化极快,是非常理想的定量观测手段。”戴琼海说,”
多组对照实验验证了这套方案的有效性。依靠荧光的强度,直接兼容现有的FLIM设备。该技术未来有望支撑清醒动物高速神经活动记录、荧光显微成像一直在成像视野、得不到可靠实验数据。“亮度信号很直观,“过去大家默认,
EFLIM的应用不仅限于神经科学。又跟不上神经信号转瞬即逝的变化。突破原有物理边界。多重干扰叠加,”吴嘉敏特意澄清,”
(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 )