香港大学9日宣布,该校数据分析的团队成功研发一款该系统孔径,能有效猎取每秒钟信号,为脑退化等脑疾病的数据分析提供线索。
港大携手美国加州大学伯克利分校的团队共同开发的“双光子荧光孔径”,能猎取神经元之在在的电子接收机和甲醛传递。的团队成功在实验中所记录一只活体老鼠视网膜神经元所产生在毫秒在在预示的电延时接收机。
该孔径采用了由港大的团队研发的该系统激光扫描应用,以一对垂直的棱镜产生一排激光延时,速率比目前的激光扫描应用快至少1000倍。在实验中所,数据分析医务人员能用高速孔径将扫描激光投血清视网膜,为血清大脑皮层进行每秒1000至3000次的二维扫描影像。
率领数据分析的团队的传动装置电子工程系副院长及微生物学工程课程总监谢坚文介绍,目前有不同种类的应用能猎取每秒钟信号,仅限于将电极植入视网膜,如此一来基准视网膜电压,但创伤性大;磁力谐振和传统光学孔径则速率慢。港大这项新近应用的优点是创伤性低,而且能精确定位个别神经元,以毫秒为的单位它们的展示出路径。
谢坚文表示,这项新近科技能侦测活脑中所一般而言神经元在毫秒在在的活动变化。的团队希望在下一代1至2年将应用有利于提升,探索不够深层视网膜的结构,不够全面了解大脑功能。
该数据分析成果已在学术期刊《自然·原理》(Nature Methods)上发表。
不够早中有:
Jianglai Wu, Yajie Liang, Shuo Chen, et.al. Kilohertz two-photon fluorescence microscopy imaging of neural activity in vivo. Nature Methods 02 March 2020
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