早期的研究证明,神经元突触前末端的钙内流是所有神经递质通过突触囊泡胞饮的必要条件,表明钙是神经递质释放的关键离子(
Augustine GJ
,
1985
)。在体
神经元中钙离子的变化很容易与动物的各种行为关联起来,如学习记忆、情绪、成瘾、运动、社会交互等行为。因此,通过监测钙离子的变化来表征神经元的活动情况,使得我们能够更好地了解复杂的神经回路。而对于清醒自由活动动物的神经元群的研究是当代神经科学研究的一个热点问题。
光纤记录系统 就是目前用来记录神经元活动的最受欢迎的方法之一。 光纤记录能够长时程稳定记录自由活动动物特定脑群体区神经元的活动,且该方法对动物的损伤较小,可操作性强。
瑞沃德双色多通道光纤记录系统
通常我们在将基因编码的钙指示剂(如
GCaMP
)表达到神经元中,然后通过光纤激发
GCaMP
的荧光并实时监测记录荧光信号强度来实现在体胞内钙离子的可视化变化。
近年来随着更多的钙指示剂(如红色 R-CaMP2 、多色 XCaMPs )以及新型、可基因编码的神经递质荧光探针(如多巴胺、乙酰胆碱荧光探针)的开发,再加上多脑区投射关系的研究需求,单色单通道的光纤记录系统已无法满足需求。
瑞沃德隆重推出的
R801
双色多通道光纤记录系统,具有
410
、
470
、
560nm
三种
LED
激发光源,可记录多达
7
通道的红绿两种荧光信号,同时
410nm
通道作为参考通道,可有效去除外部环境信号干扰。
应用案例
实验样本:
12
周龄的
C57
雄性小鼠
病毒类型:
GCaMP6f
注射部位:小脑,在局部药物刺激后,记录浦肯野细胞的钙荧光信号
df/f
,红色线为手动打标。
实验样本:
10
周龄的
C57
雄性小鼠
病毒类型:
GCaMP6s
注射部位:躯体感觉皮层,对小鼠胡须刺激后,记录桶状皮层神经元的钙荧光信号
df/f
,红色线为手动打标。
首都医科大基础医学院
实验样本:大鼠
病毒类型:
GCaMP6s
注射部位:
VTA
,记录
VTA
脑区
DA
神经元自发放情况。
军事医学科学院
实验样本:大鼠
病毒类型:多巴胺荧光探针
在小鼠注射可卡因后,在目标脑区记录到较为明显的多巴胺信号变化。
410nm
和
470nm
通道原始荧光数据
去除410nm背景信号的多巴胺荧光数据
海外斯坦福医学院
The Shah Laboratory Stanford Medicine Daniel Bayless
目前瑞沃德双色多通道光纤记录系统,已在国内外多个研究单位收到良好反馈,欢迎大家试用购买!
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2019.07.19
Everybody 今天要给大家带来一个大消息 瑞沃德双色多通道光纤记录系统即将上市 它是谁?有什么用?和光遗传的区别?
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2019.06.19
光遗传学(Optogenetics)是一种通过使用光学技术和遗传技术来实现控制细胞行为的方法,它克服了传统的电刺激或药理学操控细胞或有机体活动的许多缺点,为神经科学提供了一种变革性的研究手段。 另外,由于该技术整合了光学、遗传学、计算机科学、基因工程、细胞生物学、电生理等众多学科,它的应用领域也扩展到了动物行为学、临床医学、分子生物学、细胞生物学等学术方面。
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2017.08.04
2017年8月4日中央电视台科教频道《科技之光》栏目播出了《放电的大脑》,瑞沃德公司原创原研产品脑立体定位仪出现在节目之中。 《放电的大脑》主要对清华大学医学院和解放军总医院神经外科两个项目团队合作开展的科研项目进行报道,科学讲解普及大脑的“放电”知识。节目中,解放军总医院神经外科主任余新光强调:“我们现在研究这个脑功能,最关键是要定位,比如说情感、认知。这些在脑组织里究竟是怎么样一个网络?我在进行(外科)操作的时候,就要避开它,这也是我们现在的一个理念。”
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