成果信息
基于其成員在光學(xué)系統(tǒng)研制和成像技術(shù)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn),,利用高性能sCMOS科學(xué)級相機(jī)和高速光學(xué)調(diào)制器件,,采用圖像分塊、分時(shí)復(fù)用技術(shù)和自適應(yīng)光學(xué)波前像差實(shí)時(shí)校正技術(shù),,成功研制了一套時(shí)間分辨率達(dá)到5毫秒,、空間分辨率達(dá)到0.5微米的顯微成像系統(tǒng),并將該系統(tǒng)應(yīng)用于模式生物(線蟲)神經(jīng)環(huán)路的活體成像實(shí)驗(yàn)研究中,。)
背景介紹
光學(xué)成像技術(shù)是研究系統(tǒng)神經(jīng)生物學(xué)的一個(gè)極其重要的手段,。其中,通過光學(xué)成像技術(shù)手段跟蹤簡單模式生物神經(jīng)環(huán)路中的信息傳遞來指導(dǎo)研究高等動物神經(jīng)系統(tǒng)的動力學(xué)機(jī)制,,是破譯大腦信息處理功能的最有效途徑之一,。但是,目前光學(xué)顯微成像技術(shù)的最高時(shí)間分辨率處于幾十毫秒量級,尚無法捕捉動作電位在神經(jīng)環(huán)路中的快速精細(xì)運(yùn)動,。因此,,對神經(jīng)元、神經(jīng)環(huán)路活體光學(xué)成像技術(shù)開展研究,,同時(shí)實(shí)現(xiàn)高空間分辨率和高時(shí)間分辨率的顯微成像十分必要,。)
應(yīng)用前景
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