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  • 临床前神经科学
    &bull 采访布鲁克BioSpin的生物安全负责人MRI技术在临床前神经科学研究中的重要性神经科学研究如何帮助我们进一步了解脑机能我们可以使用核磁共振成像(MRI)提供大脑的二维或三维图像,用于研究其解剖构造、功能或分子机制……或这三者的结合。MRI的好处在于,研究人员可以选择把重点放在解剖兼功能层面或是分子层面。体内神经影像学能给我们提供关于大脑功能和代谢的哪些信息?使用一种称为扩散MRI的技术,我们能够以非侵入性和非破坏性的方式,追踪整个大脑的轴突方向,并创建大脑的连接图。在功能性方面,我们有多种选择。功能MRI(fMRI)使我们能够在大脑思考时观察它。这项技术属于临床标准,在过去十多年里,我们已经能够将其应用于包括大鼠和小鼠在内的动物。fMRI不需要造影剂。我们只需监测由于氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白转换而产生的细微信号变化,即可清楚地检测大脑活动。此外,我们还能监测脑血流的变化,这是一个重要的标志。在中风研究中,我们可以看到受影响的大脑区域,其精确度可能比大多数其他非破坏性方法更高。活体波谱可以研究体内的代谢物。借此,我们可以获得大脑区域的化学“指纹”。这些区域的大小通常为几毫米立方,定域活体波谱使我们能够识别和量化其中的数十种代谢物,包括与大脑能量通路有关的主要神经递质和分子。并非所有生物学家都了解MRI技术,为什么?MRI通常不属于生物学课程范畴。医学博士会接受关于MRI的基本培训,如果最终成为放射科医生,还会接受进一步的相关训练。但对于生物学家而言,他们与MRI的接触始于将其用于解决生物学问题。我以前兼修生物学和化学课程,而关于NMR和MRI的所有基础知识,我是在化学课程中学到的。如果我只学习生物学,我将对MRI的巨大潜力一无所知。每个生物学家都会学习如何使用光学显微镜,但除非所在大学配备有临床前MRI扫描仪,他们很难对MRI技术有所了解。布鲁克的MRI应用专家已经将他们的知识融入到预先优化的协议中,即使用户对MRI不甚了解,也能快速解答生物学相关问题。请概述MRI和PET/MRI在基础神经科学研究中的应用和重要性。PET缺乏解剖学信息。一般来说,使用PET,您可以追踪示踪剂在体内的任何位置,而您最终看到的只是功能化示踪剂所在的区域。如果您单独使用PET,则无法确定这些活动区域在体内的位置,因为没有解剖学相关参照。而使用PET/MRI组合,通过在灰度高分辨率MRI图像上的彩色PET图像,您可以高精度地看到示踪剂的确切位置。PET和MRI结合的重要性和美妙之处在于,您可以同时执行这两种操作,并从MRI中获得出色的软组织对比。与其他方法相比,这些成像技术有什么优势?除了非破坏性之外,还有一个事实是,我们可以使用更少的动物获得更多的信息。您可以实现更大的统计相关性,因为您可以使用扫描仪在数周或数月内反复研究同一只动物。在每个研究时点后,动物不会被处置。相反,我们扫描整个队列,从所有动物那里获取全部信息。每只动物都作为自己的对照。这减少了许多临床前研究固有的生物散射问题。我认为这是一个经常被忽视的巨大优势。临床前研究的发现能完全转化为临床应用吗?临床前脑成像能做到临床上不可能做到的事情吗?是的,可以转化。对动物使用PET和MRI成像与在医院对患者使用临床仪器进行的操作相同。当然,临床前成像也有好处,比如在进入临床前测试新的疾病治疗方法。您还可以使用基因剔除模型来研究疾病进展的机制。请介绍用于临床前神经科学研究的布鲁克仪器吧:早在40多年前,我们就推出了一系列临床前MRI扫描仪,在市场上处于领先地位。布鲁克的临床前MRI扫描仪品牌称为BioSpecs,有各种不同的版本。您可以从一系列磁场中进行选择。磁场越强,通常成像效果越好。您还需要确定孔径,也就是磁体内部的小通道, 动物在检查时就躺在里面。小孔径扫描仪只能容纳一只小鼠,而其他较大孔径扫描仪可以容纳大鼠甚至更大的动物。我们的PET扫描仪也设有供大鼠和小鼠使用的小通道。我们还提供PET和MRI的组合。在其中一款PET/MR设计中,PET通道设在MRI通道的前面,所以这两台机器是相邻的。动物安置在一种类似单轨的轨道上,首先进入PET通道进行快速扫描。然后将其向前移动约20英寸,在 MRI扫描仪中定位,执行MRI扫描。在另一款PET/MR设计中,小型PET环直接安装在MRI通道中,使动物能够直接进入MRI扫描仪的中心,这也是PET扫描仪的中心,可以实现同时扫描。这种仪器已用于研究哪些临床前疾病模型?是否能够帮助确定任何潜在的治疗方法?嗯,应用非常广泛,从阿尔茨海默氏症和帕金森氏症模型到记忆、衰老和认知衰退模型等等。这种仪器也用于中风研究。通过在啮齿类动物中人为地诱发中风,我们可以对受影响的大脑区域进行量化,这可能比任何其他不涉及解剖大脑的方法都更有效。许多制药公司在药物研发中使用布鲁克扫描仪。
  • 用光子助力神经科学发展, 滨松携新品亮相第十三届神经科学学术会议
    2019年10月10-13日为期三天的中国神经科学学会第十三届全国学会会议在苏州圆满结束,此次会议有47个专题研讨会、288个口头报告、参会人员多达3731人,创造了学会年会历史的新高点。滨松中国作为光电行业领先的供应商,多年来连续受邀参加中国神经科学学会学术会议。在此次大会上,滨松展出了最新推出的sCMOS相机产品ORCA-Fusion和ORCA-Lightning,双色分光器W-View GEMINI-2C,高速病理切片扫描设备并对滨松的电生理成像方案进行了详细的讲解,因其可以对钙离子成像与电生理信号进行同步记录的特征,引起了广大神经科学客户的兴趣。完美的定量相机(Quantitative Camera)一直是滨松孜孜不倦追求的方向,而信噪比的不断提升则是其中的核心——在保证高量子效率的同时,ORCA-Fusion在噪声控制上精耕细作,将读出噪声降低至0.7e rms/0.6e median这样的水平,使得QE/读出噪声比值提升至1.33。不同于许多同类产品降低帧速以保障信噪比的做法,滨松不仅做到了行业巅峰的信噪比,在速度上也绝不妥协,ORCA-Fusion的像素读出频率高达470MHz,在2304x2048(470万像素)这样的分辨率下能够做到100帧/秒,选择合适大小的ROI甚至能将帧速提升至41000帧/秒。ORCA-Lightning是滨松最新推出的一款同时兼顾了大版面、高像素和高采集速度的sCMOS相机。在继承sCMOS相机一贯的高信噪比的基础上,ORCA-Lightning着重提升了版面大小、突出了高速采集的能力——与经典的旗舰级sCMOS相机Flash 4.0相比,ORCA-Lightning具有2.8倍的像素数目和3.4倍的像素读出速率,这使得ORCA-Lightning能够做到每秒采集121张1200万像素(4608x2592)的图片。如此大版面+高速采集的特征,使得ORCA-Lightning非常适合于光片成像(lightsheet microscopy)等对采集速度、像素数目和信噪比同时具有极高要求的应用之中。除此之外,滨松还展出了双色分光器W-View GEMINI-2C,可以实现双通道乃至更多成像通道,并将色差精准调节至1个像素以内。以及病理切片扫描设备,可以高速自动化的将玻璃切片转化成为高分辨率的数字化图像,通过电脑和任意显示终端显示,也可以进行更进一步的数据量化和数据分析,辅助科研实验。随着医疗科学的进步,神经科学越来越受到认同和重视。滨松也将秉承最初的意志,继续服务于中国的神经科技发展。在充满无限可能的光子大道上,与中国更多的研究者、科技从业者并肩同行,为创造更美好、和谐的未来而共同努力,研发出更多优秀的光学产品。
  • 香港科技大学成立“分子神经科学”国家重点实验室
    经国家科技部批准,香港科技大学6月22日正式成立“分子神经科学”国家重点实验室,致力推动分子神经科学研究,探索老年痴呆症等神经退化性疾病的治疗。这是香港科大成立的首个国家重点实验室。   香港科大22日为该实验室举行揭幕仪式。特区政府创新科技署署长王荣珍在仪式上说,创新科技是香港六大优势产业之一,期望香港科大继续将世界级的科研技术应用在日常生活中,促进香港的经济和社会发展。   香港科大校长陈繁昌说,香港要增强区内竞争力,科技是一个重要渠道。香港科大会配合国家制定的长远科技发展战略,并发挥在这方面的优势。   香港科大1999年即成立分子神经科学中心,以进行相关领域的研究。目前学校跨学科神经科学团队已超过20人,研究项目2001年被大学教育资助委员会确定为卓越学科研究领域。   香港科大成立“分子神经科学国家重点实验室”后,将致力探索大脑运作机制,通过了解神经细胞的发展、功能及柔软性,帮助了解不同神经病学的机理,以及协助开发有关药物。   据介绍,香港科大希望通过建设国家重点实验室,将“分子神经科学研究”发展成为国际级科研枢纽,提升分子神经科学的基础研究,并促进内地和香港的生物技术科研合作。分子神经科学国家重点实验室将与中国科学院神经科学研究所的神经科学国家重点实验室建立伙伴关系,共同开发神经科学的前瞻性研究。

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  • 光学显微成像技术在神经科学研究中的应用

    [align=left][font=宋体][color=#374151]摘要:光学显微成像技术在神经科学研究中发挥着不可或缺的作用。文章将深入探讨两种主要的光学显微成像技术,即荧光显微镜和多光子显微镜,在神经科学领域的应用案例。我们首先介绍了这些技术的基本原理和发展历程,然后详细描述了它们在神经细胞成像、突触可塑性研究和脑功能成像中的应用。通过这些案例,我们展示了光学显微成像技术在神经科学研究中的重要性,以及它们对我们深入理解神经系统的贡献。[/color][/font][/align][font=宋体][color=#374151]关键词:神经科学、荧光显微镜、多光子显微镜、神经细胞成像[/color][/font][font=宋体][color=#374151]光学显微成像技术自17世纪以来一直在科学研究中扮演着重要的角色。随着技术的不断发展,光学显微镜已经成为许多科学领域的核心工具之一,尤其在生命科学和神经科学领域。文章将深入探讨光学显微成像技术在神经科学研究中的应用案例,重点介绍荧光显微镜和多光子显微镜这两种主要技术的原理和应用。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]一、光学显微成像技术应用[/color][/font][font=宋体][color=#374151]1.荧光显微镜的应用[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光显微镜是一种广泛应用于神经科学研究的工具,它使用荧光染料或标记物来可视化和研究神经系统的结构和功能。以下是荧光显微镜在神经科学研究中的应用案例,包括神经细胞成像、突触可塑性研究、脑疾病研究等方面。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](1)神经细胞成像[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光显微镜在观察和研究神经细胞的结构和功能方面发挥了关键作用。通过使用荧光标记的抗体或分子探针,研究人员可以可视化神经元的不同结构,包括轴突、树突、细胞核等。这有助于研究神经细胞的形态特征以及它们在不同生理条件下的变化。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](2)突触可塑性研究[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光显微镜在突触可塑性研究中也具有重要应用。突触可塑性是指突触的结构和功能如何受到刺激和学习的影响。通过标记突触相关的蛋白质或分子,研究人员可以实时观察突触的变化,如突触增强或突触抑制,以深入理解学习和记忆的神经机制。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](3)脑功能成像[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光显微镜在脑功能成像方面也具有潜力。通过将钙指示剂或光遗传学标记物引入神经元,研究人员可以实时监测神经元的活动。这种技术使我们能够理解大脑不同区域的活动模式,以及不同刺激下神经元的响应。这对于研究认知过程、行为和神经疾病有着重要意义。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](4)神经干细胞研究[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光显微镜也被广泛用于研究神经干细胞。通过标记和追踪神经干细胞的命运和分化过程,研究人员可以理解神经系统的发育和再生机制。这对于神经系统修复和治疗神经系统疾病具有潜在应用。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](5)荧光标记的蛋白表达[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光显微镜也可用于研究不同蛋白质在神经系统中的表达和定位。通过使用荧光标记的蛋白表达技术,研究人员可以观察不同蛋白质的分布和相互作用,从而深入理解神经系统中的信号传导和调控。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](6)脑疾病研究[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光显微镜在研究脑疾病方面也发挥着关键作用。研究人员可以使用荧光显微镜来研究神经系统疾病的病理机制,如帕金森病、阿尔茨海默病和精神分裂症。这有助于发现潜在的治疗方法和药物筛选。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光显微镜在神经科学研究中的应用是多方面的,涵盖了神经细胞成像、突触可塑性研究、脑功能成像、神经干细胞研究、蛋白质表达和脑疾病研究等多个领域。这一技术为神经科学家提供了非常强大的工具,帮助他们深入理解神经系统的结构和功能,以及与神经相关的疾病的机制。未来,随着技术的不断发展,荧光显微镜将继续在神经科学领域中发挥关键作用,为我们揭示神经系统的奥秘提供更多的洞察力。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]2.多光子显微镜的应用[/color][/font][font=宋体][color=#374151]多光子显微镜(Multi-Photon Microscopy)是一种先进的成像技术,它利用非线性光学效应,如多光子吸收,为神经科学家提供了强大的工具,用于研究神经系统的结构和功能。相比传统的荧光显微镜,多光子显微镜具有许多显著的优势,包括更深的成像深度、较少的光损伤、更少的荧光标记物和更高的空间分辨率。以下是多光子显微镜在神经科学研究中的应用领域:[/color][/font][font=宋体][color=#374151](1)脑功能成像[/color][/font][font=宋体][color=#374151]脑功能成像是多光子显微镜的一个主要应用领域。这种技术允许研究人员实时观察活体动物的脑活动,包括神经元的兴奋与抑制、突触传递和脑区之间的相互作用。多光子显微镜能够提供高分辨率的三维图像,而无需使用荧光标记物。这对于研究大脑的基本功能、学习和记忆等过程至关重要。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](2)钙离子成像[/color][/font][font=宋体][color=#374151]钙离子在神经元内起着关键的信号传导作用。多光子显微镜可以用于监测神经元内的钙离子浓度变化,这对于理解神经元的兴奋性和突触传递至关重要。通过使用荧光钙染料,研究人员可以实时观察神经元内钙离子浓度的动态变化,以及不同神经元之间的协同作用。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](3)神经元形态学研究[/color][/font][font=宋体][color=#374151]多光子显微镜在研究神经元的形态学和结构上也具有独特的优势。它可以提供高分辨率的三维成像,允许研究人员详细观察神经元的分支结构、突触连接和细胞器的分布。这对于理解神经元的连接方式、发展和退行性疾病的机制至关重要。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](4)活体动物模型研究[/color][/font][font=宋体][color=#374151]多光子显微镜也在活体动物模型研究中发挥着关键作用。研究人员可以使用这种技术观察小鼠、果蝇等模型动物的脑活动,从而研究不同物种的神经系统功能和行为。这对于神经药理学、疾病建模和药物筛选具有重要意义。[/color][/font][font=宋体][color=#374151](5)细胞内成像[/color][/font][font=宋体][color=#374151]多光子显微镜也可用于单个神经元或突触的细胞内成像。这允许研究人员观察细胞内的亚细胞结构、蛋白质运输和突触形成等过程。这对于研究神经元的分子机制和突触可塑性非常有帮助。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]多光子显微镜的应用领域不仅局限于神经科学,还扩展到其他生命科学领域,如细胞生物学、免疫学和生物医学研究。其高分辨率和深层成像能力使其成为许多领域中不可或缺的工具。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]尽管多光子显微镜在神经科学研究中具有巨大的潜力,但它也面临着一些挑战。其中之一是成像速度,尤其在观察大脑活动时,需要高速成像以捕捉快速的神经事件。另一个挑战是数据处理和分析,因为高分辨率、三维和四维成像产生了大量的数据,需要强大的计算资源和分析工具。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]未来,我们可以期待多光子显微镜技术的不断改进和发展,以应对这些挑战。新的激光技术、荧光标记物和成像算法将继续推动这一领域的进展,为我们深入理解神经系统的复杂性提供更多的洞察力。多光子显微镜将继续在神经科学领域中发挥关键作用,有望帮助我们解决一些最具挑战性的神经科学问题。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]二、光学显微成像技术在神经科学研究中的应用存在问题[/color][/font][font=宋体][color=#374151]光学显微成像技术在神经科学研究中的应用虽然具有众多优势,但也存在一些问题和挑战,这些问题需要科研人员不断努力来解决。以下是一些存在问题:[/color][/font][font=宋体][color=#374151]1.有限的成像深度[/color][/font][font=宋体][color=#374151]传统的光学显微成像技术受到光的折射和吸收的限制,导致成像深度受到限制。这在研究深层脑区时成为问题,因为光无法有效透过多层组织,导致深层神经元无法清晰成像。多光子显微镜已经在这一方面取得了进展,但仍然存在深度限制。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]2.光损伤和毒性[/color][/font][font=宋体][color=#374151]荧光标记物和强光源在成像过程中可能对生物样本产生光损伤和毒性作用。这对于活体成像和长时间观察是一个挑战,因为它可能导致样本的退化和死亡。科研人员需要努力寻找更温和的成像方法和标记物,以减轻这些问题。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]3.数据量庞大[/color][/font][font=宋体][color=#374151]高分辨率和多维成像技术产生大量的数据,需要强大的计算资源和复杂的数据分析工具。处理和管理这些数据可能是一个挑战,尤其是在长期实验和大规模成像项目中。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]4.标记物的选择[/color][/font][font=宋体][color=#374151]合适的荧光标记物对于获得高质量的成像数据至关重要。然而,选择适当的标记物可能会受到限制,因为一些标记物可能会干扰样本的正常生理活动,或者不适合特定的实验条件。因此,需要不断开发新的标记物和成像方法。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]5.解析度限制[/color][/font][font=宋体][color=#374151]光学显微成像的分辨率受到光的波长限制,通常受到绕射极限的限制。虽然一些超分辨率成像技术已经出现,但它们仍然无法突破光学分辨率极限。这可能会限制对神经系统微观结构的精确观察。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]6.活体成像的挑战[/color][/font][font=宋体][color=#374151]对于活体成像,尤其是在大脑中,样本的运动和呼吸等因素可能导致成像失真。稳定和精确定位样本是一个技术挑战。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]尽管存在这些问题,光学显微成像技术仍然是神经科学研究的不可或缺的工具,因为它们提供了独特的实时、高分辨率和非侵入性的成像能力。科研人员不断努力解决这些问题,通过技术创新和改进,光学显微成像技术有望继续为神经科学领域的研究提供更多洞察力。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]三、下一步研究方向[/color][/font][font=宋体][color=#374151]基于上述问题,光学显微成像技术在神经科学研究中的应用仍然需要不断改进和发展。下面是可能的下一步研究方向,以解决这些问题:[/color][/font][font=宋体][color=#374151]1.改进成像深度[/color][/font][font=宋体][color=#374151]研究人员可以探索新的成像方法,如双光子显微镜和光学波前调制成像,以增加成像深度。此外,开发新的光学透明样本制备技术,如透明大脑样本技术,可以帮助克服深度限制问题。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]2.减少光损伤和毒性[/color][/font][font=宋体][color=#374151]研究人员可以寻找更温和的成像条件,减少光损伤和荧光标记物的毒性。此外,使用先进的成像系统,如自适应光学成像,可以减小激光功率,同时保持高分辨率。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]3.数据管理和分析工具[/color][/font][font=宋体][color=#374151]开发更强大的数据管理和分析工具,以处理庞大的成像数据。机器学习和深度学习方法可以帮助提高数据分析的效率,并自动检测和量化细胞和结构。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]4.标记物的改进:寻找更多、更具选择性的标记物,以减少对样本的干扰。这可以包括荧光标记物的改进、发展新的基因表达标记和探测技术。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]5.突破分辨率极限[/color][/font][font=宋体][color=#374151]进一步发展超分辨率成像技术,以突破传统光学分辨率极限,获得更高的细节分辨率。例如,结构光显微镜和单分子成像技术可以帮助提高分辨率。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]6.活体成像技术改进:研究人员可以探索新的样本固定和稳定技术,以减小样本运动对成像的影响。另外,开发新的活体成像方法,如头部悬置成像和小型显微成像技术,可以帮助在动态活体条件下进行成像。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]7.多模态成像[/color][/font][font=宋体][color=#374151]结合不同的成像技术,如光学显微镜与电生理记录、光学显微镜与功能磁共振成像(fMRI)等,以获得更全面的神经科学数据。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]8.多尺度成像[/color][/font][font=宋体][color=#374151]开发多尺度成像方法,能够在微观和宏观水平上同时观察神经系统的活动,从神经元到整个脑区。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]这些研究方向代表了改进和扩展光学显微成像技术在神经科学研究中的应用的可能途径。通过不断的技术创新和跨学科合作,神经科学家和工程师有望克服这些问题,提高光学显微成像技术的效能和应用广度,以更深入地理解神经系统的复杂性。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]四、结论[/color][/font][font=宋体][color=#374151]光学显微成像技术在神经科学研究中的应用案例清楚地表明,这些技术在揭示神经系统的复杂性和功能中起到了关键作用。然而,这仅仅是一个开始,未来仍有许多挑战和机遇等待我们探索。例如,新的成像技术和荧光标记方法的不断发展将进一步扩展我们的研究领域。此外,将光学显微成像技术与其他分子生物学和生物化学技术相结合,可以更全面地理解神经系统的功能。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]在未来,我们可以期待更高分辨率、更深层次的成像以及更多三维和四维成像的发展。这将有助于解决神经科学中的一些最具挑战性的问题,如神经网络的复杂性和神经退行性疾病的机制。光学显微成像技术将继续为神经科学研究提供有力的工具,推动我们对大脑和神经系统的理解不断深入。[/color][/font][font=宋体][color=#374151]参考文献:[/color][/font][font=宋体][color=#374151][1]高宇婷,潘安,姚保利等.二维高通量光学显微成像技术研究进展[J].液晶与显示,2023,38(06):691-711.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][2]王义强,林方睿,胡睿等.大视场光学显微成像技术[J].中国光学(中英文),2022,15(06):1194-1210.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][3]章辰,高玉峰,叶世蔚等.自适应光学在双光子显微成像技术中的应用[J].中国激光,2023,50(03):37-54.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][4]曹怡涛,王雪,路鑫超等.无标记光学显微成像技术及其在生物医学的应用[J].激光与光电子学进展,2022,59(06):197-212.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][5]关苑君,马显才.光学显微成像技术在液-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分离研究中的应用[J].中山大学学报(医学科学版),2022,43(03):504-510.DOI:10.13471/j.cnki.j.sun.yat-sen.Univ (med.sci).2022.0319.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][6]陈廷爱,陈龙超,李慧等.结构光照明超分辨光学显微成像技术与展望[J].中国光学,2018,11(03):307-328.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][7]安莎. 轴平面光学显微成像技术及其应用研究[D].中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所),2021.DOI:10.27605/d.cnki.gkxgs.2021.000055.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][8]杜艳丽,马凤英,弓巧侠等.基于空间光调制器的光学显微成像技术[J].激光与光电子学进展,2014,51(02):13-22.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][9]莫驰,陈诗源,翟慕岳等.脑神经活动光学显微成像技术[J].科学通报,2018,63(36):3945-3960.[/color][/font][font=宋体][color=#374151][10]张财华,赵志伟,陈良怡等.自适应光学在生物荧光显微成像技术中的应用[J].中国科学:物理学 力学 天文学,2017,47(08):26-39.[/color][/font]

  • 【推荐讲座】:显微成像新技术在神经科学研究领域的应用(8月9日 10:00)

    【网络讲座】:显微成像新技术在神经科学研究领域的应用【讲座时间】:2016-08-0910:00【主讲人】:徕卡神经科学产品专家,应用主管,2013年毕业于中科院生化细胞所,细胞生物学和神经生物学专业。攻读学位期间运用共聚焦、转盘共聚焦、微流控钙成像、电生理等技术研究钠离子通道,曾在国际期刊J. Neurosci、J. Biol. Chem.、Cell Res.等杂志上发表文章,在成像领域积累了非常丰富的经验。【会议简介】在过去的十年间,神经科学领域不断涌现出新的成像技术,从解析超微结构到构建大脑整体网络,从离体神经元成像到光学与在体电生理的结合,为科研难题提供了解决方案。此次Webinar中,徕卡神经科学产品专家苏博士将分享超高分辨率显微镜、双光子、光片及激光显微切割等先进的显微成像分析技术在神经科学中的应用实例,为大家的科研提供新的灵感。应用领域包括:神经生物学,细胞生物学等。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名截止时间:2016年08月09日 10:004、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/20065、报名及参会咨询:QQ群—2901017206、扫描下面的二维码,加入生命科学微信群,入群口令“生命科学”。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607071638_599649_2507958_3.gif

  • 欢迎参加第二届教育与认知、行为、神经科学国际会议(ICECBN2019)

    [b]大会介绍[/b][color=#444444]为了探讨教育对人的认知、行为、神经等领域产生的影响,提高国内教育与认知行为、神经科学的科研及应用水平,推动相关领域的学术交流,国际应用科学与技术协会(IAAST)主办的第二届教育与认知、行为、神经科学国际会议(ICECBN2019)定于2019年12月21日在河南郑州召开。[/color][color=#444444]大会将邀请国内外高校、研究机构、医院、医药企业的相关专家、学者莅临参会,并通过特邀报告、专题讲座的形式就教育、认知行为与认知神经科学领域的最新学术进展和热点问题进行深入探讨,以为相关领域的研究学者提供一个展示最新科研成果、寻求全球合作的平台,促进相关领域学术成果的转化。[/color][b]大会议题[/b][color=#444444]1.教育学[/color][color=#444444]教育技术、体育科学、艺术教育、现代教育模式、教育科学研究方法、教育评价、教学方法、教育管理模式、教育心理学等[/color][color=#444444]2.认知、行为学[/color][color=#444444]认知心理学、微行为心理学、认知与情感计算、认知内隐性、认知神经、行为分析、组织行为、行为培养、认知行为疗法等[/color][color=#444444]3.神经科学[/color][color=#444444]神经发育、突触传递及可塑性、神经元兴奋性,胶质细胞、学习记忆、认知行为及神经环路、感觉系统、运动系统、内稳态、神经免疫、内分泌、神经变性疾病、心理研究、精神疾病、神经损伤和再生、人工神经网络、运动神经网络、脑电信号、体脑交互影响、情感计算等[/color][b]大会征文[/b][color=#444444]一、征稿范围[/color][color=#444444]所有大会议题[/color][color=#444444]二、论文发表形式[/color][color=#444444]1.会议论文集[/color][color=#444444]会议论文集结出版,出版后送交CPCI等数据库收录,检索类型ProceedingsPaper。[/color][color=#444444]2.SCI会议摘要[/color][color=#444444]SCI会议摘要即对当前研究进行高度凝练,保留核心内容,以长摘要的形式发表出来,一般为300-500个单词。发表之后送交SCI数据库收录,有独立WOS检索号,检索文献类型为MeetingAbstract。[/color][color=#444444]3.SSCI全文[/color][color=#444444]遴选的优秀论文可推荐发表至SSCI期刊,检索类型为Article,不含会议信息。[/color][color=#444444]4.普通国际期刊[/color][color=#444444]部分接收论文可安排至普通国际期刊发表,并送交Scopus,CNKI(知网),GoogleScholar,CrossRef等数据库收录。[/color][color=#444444]更多征稿信息,请访问:ICECBN2019官方网站。[/color][b]重要日期[/b][color=#444444]会议日期:2019年12月21日[/color][color=#444444]截稿时间(第一轮):2019年10月31日[/color][b]联系我们[/b][color=#444444]会务秘书:尤老师[/color][color=#444444]电话:15515536262[/color][color=#444444]邮箱:icecbn@163.com[/color]

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  • [ 产品简介 ]多光子成像与全息光刺激系统 DeepVision是神经科学、肿瘤免疫和药物代谢等相关研究领域进行活体显微成像的理想平台。DeepVision核心技术来自于复旦大学脑科学转化研究院李博团队及工程与应用技术研究院董必勤团队的多年研发成果。系统采用了创新的设计理念和先进技术,能够实现双光子、三光子快速深层成像,并可拓展实现单细胞精度的三维双光子全息光遗传操控。[ 产品特点 ]&bull 更大的样品空间:龙门架式结构,可放置猕猴等非人灵长类动物或搭载小动物VR装置,实现小鼠跑球等行为学实验。&bull 更深的成像深度:三光子成像深度最大超过1500 μm,能记录到活体小鼠海马区神经元钙信号。&bull 多脑区同步成像:同一视野下可对多个脑区同步成像或刺激,实现多脑区互作神经环路研究。&bull 同步高精度光遗传刺激:对分布在三维空间中的多个目标神经细胞进行单细胞精度的全息光遗传学操控。&bull 无荧光标记谐波成像:利用二次谐波(SHG)或三次谐波(THG)进行无需荧光标记的谐波信号成像。[ 应用领域 ]&bull 活体脑(鼠/猴等)深层成像、神经元功能钙成像、光遗传实验&bull 各类模式生物(果蝇/斑马鱼/线虫)活体深层成像、神经元功能钙成像&bull 多色样品深层成像、谐波成像&bull 各种类器官和血管深层成像、谐波成像&bull 行为学实验中的神经元功能钙成像 活体小鼠海马区神经元钙信号成像(复旦大学脑科学转化研究院李博实验室)小鼠活体皮层三维双色成像,绿色:小胶质细胞;红色:皮层血管 ((复旦大学脑科学转化研究院李博实验室))脑类器官三光子三次谐波(THG)信号成像,无需荧光标记 (复旦大学脑科学转化研究院李博实验室)在三维空间中的多个目标神经细胞进行单细胞精度的光遗传学操控(复旦大学脑科学转化研究院李博实验室)
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  • 品牌:COULBOURN型号:ACT-400BIG BROTHER 节律生物学和行为神经科学的活动视频监控系统应用于行为神经系统科学,神经药理学和生物学。BIG BROTHER 节律生物学和行为神经科学的活动视频监控系统用于动物、昆虫、斑马鱼等行为数据采集。大多数的传统系统是依赖触发开关的,它们由转轮、红外线设备或防盗报警器做为动作探测器,这种系统设置和运行都很麻烦,某些时候反应相当迟钝。而BigBrother系统使用摄像机来跟踪每一个被监控动物的运动距离,并每分钟报告一次各个动物的距离,所得到的数据结果可以用BigBrother的分析程序来进行分析和观察,还可以将数据输入到clocklab程序进行长时间的昼夜监控分析。系统特点:高通量--可同时跟踪200只以上的小动物。完整的系统包括一个视频采集卡和1-4个摄象机,每个摄象机可同时跟踪50只以上的小动物。容易安装和操作。硬件和软件安装设置都很简单,几分钟时间就可安装好。事件标志--用来标明用药时间、环境变化等,多个标志可用于标记不同处理或事件,标志可以独立的用于每一个通道或同时标记所有的通道。路线跟踪--对每个动物的运动路线以画面的形式进行储存以便进行探测和监测其它行为活动。灵活性强--每个摄象机所函盖的图象可以任意的分成多个区域,在每个区域的动物可单独进行跟踪,BigBrother可以跟踪果蝇、斑马鱼和鼠等动物。价廉--用于监控动物的每个导联信道价格很低。高效快速的处理能力--每秒钟对每个动物可进行4次定位(这决定于被跟踪的动物数量),计算这个动物自上次被定位后所行动的距离并将此值与当前这一分钟的累计值相加。灵敏的红外线--Big Brother系统的摄象机对红外线很灵敏,因此可以在红外线、可见光或明、暗周期性变化的情况下进行跟踪。大规模数据处理--可以将一个文件中所有动物的资料输出到电子表格软件(Excel)或直接打开一个工作表进行多重分析,对于生理节奏的分析,clocklab也具有批处理分析的特点。
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  • 神经元SpikerBox 捆绑包 400-860-5168转3614
    你是一名渴望进入神经科学领域的学生还是业余科学家? 或者你是一个正在寻找副业的经验丰富的专家?也许你是一名老师,需要一种负担得起的、令人兴奋的、深入的教育工具,让孩子或年轻人的神经科学学习变得有趣。你甚至可能在寻找一个破坏竞争的科学展览项目。无论你的神经系统需要什么,神经元SpikerBox都会满足你的需求! 神经元SpikerBox是一种生物放大器,可以让你听到和看到无脊椎动物活神经元的实时电流峰值,或动作电位。该套件配备了我们需要组装的神经元SpikerBox和各种线缆,因此您可以用蟑螂腿在地面上跑步。不需要等到你组装了一个大而复杂的电生理装置,就能看到和听到峰值。。。今天就去拿神经元 SpikerBox并记录下来! 产品细节神经元 SpikerBox配备了你需要开启神经科学实验的所有东西。你只需要付出时间,好奇心和一个无脊椎动物(我们发现蟑螂,蟋蟀或者蚯蚓最合适)。当你准备好无脊椎动物之后,根据我们的教程和线上实验内容,你将会听到获得神经元电流峰值在活动的美妙声音。同时你可以在你的移动设备或者电脑上实时看到它们。记住:所有我们的软件和实验教程都免费! 套件包含-1×神经元 SpikerBox (包含9V电池和记录电极)-1×智能手机数据线,用于看/听你移动设备生的电流峰值-1×刺激电线,用于使昆虫的腿跟随你的音乐节奏“跳舞”-1×笔记本数据线用于看/记录笔记本上的数据-1×使用指南
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  • 美国ACCAssociates Of Cape Cod键合型手性柱
    人睫状神经营养因子(CNTF)ELISA试剂盒Human CNTF ELISA Kit产品货号:EH0497人睫状神经营养因子(CNTF)ELISA试剂盒用于体外定性定量检测其它相关生物液体中CNTF,检测范围:31.25-2000pg/ml,灵敏度:18.75pg/ml,检测方法:Sandwich ELISA, Double Antibody(产品文献每周持续更新中...更多产品介绍查看官网详细介绍)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品介绍中文名称人睫状神经营养因子(CNTF)ELISA试剂盒英文名称Human CNTF ELISA Kit货号EH0497检测方法Sandwich ELISA, Double Antibody规格48T/96T灵敏度18.75pg/ml检测范围31.25-2000pg/ml种属Human标准曲线存储2-8℃6个月精密度(%)批内差: CV8%;批间差: CV10%注意事项人睫状神经营养因子(CNTF)ELISA试剂盒仅供科研使用武汉菲恩生物科技有限公司介绍ISO9001证书CE认证高新技术企业3551人才计划瞪羚企业发明专利----------------------------------------------------------------------------------------------------菲恩生物简介武汉菲恩生物科技有限公司(Wuhan Fine Biotech Co., Ltd.)面向国际市场专业研发、生产和销售ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白及相关试剂。公司坐落于中国光谷生物城,建有现代化的研发中心和标准的生产车间,已整体通过ISO 9001:2015质量管理体系认证,获得高新技术企业、3551人才、瞪羚企业、科技小巨人等多项荣誉;公司建有实验动物房、配备先进的实验仪器,以保证产品的品质和实验研究的准确可靠性。产品在免疫学、信号转导、代谢、神经科学等领域内都有最前沿科学文献发表,被国内外多所大学、研究机构和药学平台使用并发表文献多达1000多次。公司凭借优异的产品和完善的服务体系受到广大国内外用户的青睐和认可。FineTest® 科研好帮手,专业生产商。FineTest® 品牌保障:1、质量保证:产品质量稳定,每批次产品必须通过QA、QC检测才可出库;2、实力强大:ISO9001:2015认证,高新技术企业、3551人才、瞪羚企业、科技小巨人等多项荣誉;3、技术支持:技术部5*8小时技术问题及时解答;4、服务周到:发货及时,三个工作日顺丰快递;5、售后无忧:产品质量问题包退包换,售后邮箱:sales2@fn-test.comFineTest® ELISA试剂盒产品优势1、即开即用:试剂盒组分齐全,预包被96孔微孔板,无需抗体包被过夜,节约实验时间;2、特异性:采用高度特异的抗体,避免同源性干扰导致的错误检测结果;3、严格质检:试剂盒均通过回收率测试和线性稀释实验,确保检测数据的精确性;4、重复性高:试剂盒生产和检测环节严格把控CV偏差,保证不同时期不同批次的可重复性;5、说明书数据详细:包括QC检测标准曲线、回收率、CV值、灵敏度等数据;6、种类齐全:3000多个指标,10多个种属,进行了广泛的交叉实验;7、安全无害:所以试剂都不含硫柳汞,巯基乙醇等有毒物质,无virus成分和动物成分;8、高性价比:产品远销海外各国,出口的品质,国产价格。FineTest® 研发、生产科研产品:ELISA试剂盒:研发产品涉及常规种属:人、大鼠、小鼠;也有稀有种属:豚鼠、仓鼠、兔、鸡、猪、犬、猴、马、牛、山羊、绵羊、通用型等;具有高灵敏度、严格控制的批间、批内差等特点深受国外客户认可;抗 体:兔多抗、鼠单抗种类丰富,一抗1万余种,二抗100多种;ELISA、WB、IHC、IF、IP、FC等实验验证应用,进行了广泛的交叉实验;具有良好的亲合力和特异性;重组蛋白:多项发明专利,真核、原核表达系统稳定表达3000余种蛋白,生物活性良好;产品定制:ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白根据您需求可提供专业定制服务。----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ILS 注射器
    ILS——中国区代理  ILS是用于注射泵,自动进样器,稀释器,分配器和其他液体处理仪器的高质量玻璃注射器的领先制造商和全球供应商,实验室和实验室仪器制造商的注射器。  ILS提供了一系列由德国制造的硼硅酸盐玻璃制成的最高质量的微型注射器。其优质ILS微型注射器与Hamilton® ,Abbott® ,Tecan® ,BeckmannCoulter® ,Roche® 和其他领先制造商的设备兼容。它们用于HPLC和GC自动进样器,稀释器,分配器,注射泵和其他液体处理仪器。    兼容仪器  注射器主要用于注入或抽取和转移气体或液体。它们是科学和医学实验室以及实验室设备制造商使用最广泛的物品之一。它们最常用于:  饮水机  稀释剂  注射泵  HPLC和GC自动进样器  色谱法  光谱学  液体处理仪器    ILS注射器的应用  我们的优质注射器广泛用于各种液体处理任务,例如注射或计量。但是,它们也可以用于去除或注入气体。最常见的应用包括注入,分配试剂,校准,抽吸,移液和取样。利用我们的注射器的主要行业包括制药,生物技术,化学,石化,神经科学,药物研发。  ILS微型注射器还被食品和饮料行业以及政府和学术机构所使用。    ILS产品的主要特点  ILS制作的替换注射器的体积范围从微升到毫升(0.5μL到100 mL)不等。ILS的所有注射器均由高质量DURAN® 3.3硼硅酸盐玻璃制成。硼硅酸盐玻璃具有耐热性和抗冲击性,可最终防止因冲击和温度突然或极端波动而破裂。这种超低膨胀玻璃使注射器具有最大的耐化学性,出色的校准度和卓越的精度。  此外,ILS注射器的所有聚四氟乙烯(PTFE Teflon™ )和金属零件都是在内部设计和制造的。在生产中,ILS使用最先进的计算机控制的铣床和起泡机以及专用的玻璃收缩设备。    ILS玻璃注射器的主要优点  玻璃注射器与其他原料生产的注射器相比,几乎没有优势。它们以高耐化学性为特征,使其成为理想的重型注射器。玻璃注射器中的柱塞运动更平稳,从而可以达到特别高的精度。  由于其高精度,高密封性和耐化学性,因此在需要重型产品时都选择使用ILS微型注射器。最常用作实验室和临床仪器的高质量替代品。     ILS主要产品  进口注射器 ILS进样器,ILS取样器,ILS注射器,ILS微型取样器、ILS注射器针头、ILS精密稀释阀、ILS精密注射泵、ILS注射器支架等配件,ILS针管,ILS泵,ILS阀,ILS针头,德国ILS,ILS柱塞泵,ILS针,ILS泵,ILS自动化液体处理器,ILS处理器,ILS微型,ILS精密,ILS活塞杆,ILS折射泵,ILS自动,ILS进样泵,ILS加样泵,ILS直接报价,ILS价格,ILS原厂,ILS经销,ILS全系列, ILS注射泵
  • 神经毒素(BMAA)检测试剂盒(在研)
    1、产品介绍产品名称:PriboFast® 神经毒素(BMAA)检测试剂盒(在研)英文名称:PriboFast® β-N-methylamino-L-alanine(BMAA) ELISA Kit产品编号:EKT-M40规格:48T/96T蓝藻/海洋毒素酶联免疫试剂盒可快速检测多类海洋毒素,例如鱼肉及其制品、藻类、贝肉等样品中的河豚毒素、微囊藻毒素、麻痹性贝类毒素等。普瑞邦建立了超过90种真菌毒素分析方法,实现从现场快速筛选到 ELISA 试剂盒定量筛查,再到实验室确证必需的耗材与设备的应用。提供净化柱、亲和柱、标准物质、同位素内标以及完整的检测解决方案。2、试剂盒产品:产品名称PriboFast® 河豚毒素(TTX)酶联免疫检测试剂盒PriboFast® Tetrodotoxin (TTX) ELISA KitPriboFast® 腹泻性贝毒(DSP)大田软海绵酸(OA)ELISA检测试剂盒Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP),Okadaic Acid ELISA KitPriboFast® 微囊藻毒素(MC)检测试剂盒PriboFast® Microcystin (MC) ELISA KitAbraxis神经性贝类毒素(NSP)检测试剂盒Neurotoxic shellfish poinsoning (NSP) ELISA KitPriboFast® 微囊藻毒素(MC)检测试剂盒PriboFast® Microcystin (MC) ELISA KitAbraxis记忆缺失性贝类毒素(ASP)检测试剂盒Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) ELISA KitAbraxis麻痹性贝类毒素(PSP)检测试剂盒Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) ELISA KitPriboFast® 柱孢藻毒素检测试剂盒PriboFast® Cylindrospermopsin ELISA KitAbraxis腹泻性贝类毒素(DSP)检测试剂盒Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP) ELISA KitPriboFast® 节球藻毒素检测试剂盒PriboFast® Nodularin ELISA Kit备注:使用到分光光度计检测的产品。比色皿为1ml3、关于普瑞邦 普瑞邦(Pribolab)专注于食品检测产品的研发与应用,以认证认可的检测实验室为技术依托,先后建立四个专业性技术研发与产品应用平台,产品覆盖真菌毒素、蓝藻/海洋毒素、食品过敏原、转基因、酶法食品分析、维生素、违禁添加物等领域。尤其在生物毒素类标准品、稳定同位素内标(13C,15N)、免疫亲和柱、多功能净化柱、ELISA试剂盒/胶体金检测试纸及样品前处理仪器等产品在不同行业得到广泛应用和认可。 Pribolab始终以持续创新的态度,致力于食品安全每一天!4、联系我们:电话:400-6885349/0532-84670748官网:https://www.pribolab.cn/邮箱:info@pribolab.cn

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