穿梭池动物喜好度观测系统

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穿梭池动物喜好度观测系统相关的厂商

  • 上海欣软信息科技有限公司,专业从事动物实验相关设备的研发、生产及销售,致力于为生命科学及医药领域的研究及为科研工作者提供高品质的仪器和个性化的服务。公司理念: 闭环原则:凡事要善始善终,都必须有循环原则,而且要螺旋上升。 比较分析原则:纵向与自己的过去比,横向与同行业比,没有比较就没有发展。不断优化的原则:根据木桶理论,找出薄弱项,并及时整改,提高全系统水平。主营产品:学习记忆类:morris水迷宫,T迷宫,Y迷宫,穿梭,避暗,Barnes迷宫焦虑抑郁类:高架十字迷宫,高架zero迷宫,强迫游泳,悬尾神经精神类:自发活动,旷场实验,学习无助,场景恐惧,震惊反射药物成瘾类:条件性位置偏爱(cpp),自身给药行为学分析系统:Xeye动物行为轨迹分析系统,ANY-maze行为学分析系统
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  • 湖南百众生物科技有限公司是一家集研发与销售一体的专业做动物实验室设备的生产厂家,是一家科技型企业,主要销售动物行为学、神经科学、生理学、药理学、毒理学以及分子生物学等生命科学领域内的分析软件和先进实验设备。公司主营产品有动物行为学实验设备、生理药理学实验设备以及脑立体定位仪及其配套设备。动物行为学实验设备学习记忆类:Morris水迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、T迷宫、穿梭实验、避暗实验、跳台实验、巴恩斯迷宫、新物体识别;焦虑抑郁类:高架十字迷宫、条件性恐惧实验、强迫游泳实验、悬尾实验、Zero迷宫、三箱社交实验、饮水电击实验、学习无助实验;神经精神类:旷场实验、自发活动、场景恐惧;药物成瘾类:条件性位置偏爱。生理药理学实验设备抗疲劳、力衰竭设备:大小鼠转棒疲劳仪、小鼠转棒式疲劳仪、转轮式疲劳仪、大鼠转轮式跑步机、睡眠剥夺;痛觉炎症测试设备:大小鼠足底热刺痛仪、鼠尾光照测痛仪、热板测痛仪、冷板测痛仪、电子压痛仪;运动协调测试设备:通道式鼠足支撑力测量仪、大小鼠抓力测定仪、大小鼠滚筒协调运动监测仪;药理学实验设备:
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  • 东莞骏欣机械有限公司坐落于广东省东莞市长安镇莲花山脚下,南接深圳,交通便利。公司 手机:13268662010。公司团队经过多年发展,由曾经的小作坊发展成现如今集研发、生产、制造于一体的机械制造行业中领头军。公司能一步步壮大,靠的是坚韧不拔的毅力和精益求精的生产要求。现如今,公司生产的移印机、丝印机、半自动丝印机、全自动丝印机、非标自动化机械远销欧美发达国家及地区。 公司的理念:用专业获得放心,用诚信赢得未来! 现公司主营机器有:丝印机、全自动丝印机、平面丝印机、曲面丝印机、大平面丝印机、吸气平面丝印机、电动丝印机、气动丝印机、伺服丝印机、跑台丝印机、玻璃丝印机、移印机、单色移印机、电动移印机、全自动移印机、双色穿梭移印机、气动移印机、伺服移印机、电脑键盘专用移印机、假指甲专用移印机、手动移印机、座台移印机、座地移印机、双色转盘移印机、三色穿梭移印机、三色转盘移印机、四色穿梭移印机、四色转盘移印机、平面烫金机、曲面烫金机、仿形烫金机、全自动烫金机、烫金机、热转印机、平面热转印机、曲面热转印机等。
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穿梭池动物喜好度观测系统相关的仪器

  • 穿梭池动物喜好度观测系统由穿梭池、环境控制系统、视频在线检测分析系统组成。穿梭池由两个相连通的活动池组成,动物可自由在两个池中穿梭,通过两种模式来观测研究水生动物对温度、溶解氧、浊度、盐度、pH/CO2等环境条件的喜好或规避(Preference/Avoidance)行为:1. 静态模式:对两个活动池设置不同的温度或溶解氧等,监测记录动物的活动和喜好度;2. 动态模式:对两个活动池的环境参数如温度或溶解氧等设置一个差值(比如温差3℃),其中一个活动池设为“INCR”,另一个设为“DECR”,动物进入“INCR”则温度或溶解氧等增高,进入“DECR”则降低。动物在两个池中根据自己的喜好度穿梭来回,最终找到最适条件。 穿梭池动物喜好度观测系统除了用于研究分析水生动物(包括水生无脊椎动物和鱼类)对不同环境梯度条件如温度、溶解氧、浊度、盐度、pH/CO2等的选择性,在线即时分析动物的活动距离、停留时间、移动速度及环境参数的变化,还可用于研究水生动物对于食物、趋避剂等的选择和喜好或者趋避情况。广泛用于水生动物对环境条件的喜好或规避行为研究、适宜生境研究、生态毒理学研究。 配置方案 系统由穿梭池、环境监测调控系统、视频在线分析系统及数据采集继电器组成。环境监测调控系统有温度监测调控系统、溶解氧监测调控系统、浊度监测调控系统、盐度监测调控系统、pH/CO2监测调控系统可供选配。视频在线分析系统由USB视频镜头和ShuttleSoft监测分析软件组成。 应用案例 1. 英国格拉斯哥大学(University of Glasgow) 医学、兽医与生命科学学院Killen采用了穿梭池动物喜好度观测系统Shuttle box测试了常见小鱼Phoxinus phoxinus的温度喜好,以研标准代谢率(SMR)等因素对其温度喜好的影响。该文章发表于2014年的《Journal of Animal Ecology》杂志。
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  • 用途:ShuttleSoft穿梭池水生动物行为观测系统由行为分析软件、穿梭池、彩色摄像机、水环境控制组件等组成,穿梭池由两个相联通的活动池组成,水生动物可自由在两个池中穿梭,通过静态(对两个活动池设置不同的水环境)或动态(对两个活动池的水环境参数设置一个差值,其中一个活动池设为“INCR”,另一个为“DECR”,水生动物进入“INCR”则水环境参数增高,进入“DECR”则降低。)两种模式来观测研究水生动物对溶解氧、温度、电导率、浊度、盐分、pH/pCO2等环境条件的喜好或规避行为。还可用于研究分析水生动物对于食物、趋避剂等的选择和喜好或趋避情况,彩色摄像机和行为分析软件可以在线即时分析动物的活动距离、停留时间、移动速度及穿梭池中水环境参数。分析软件:功能在线即时分析动物的活动距离、停留时间、移动速度及穿梭池中水环境参数支持操作系统Windows 7电脑要求内存2GB以上,CPU双核2.4GHz以上,USB接口3~5个、显示器分辨率1024×768溶解氧控制组件:DAQ-M数据采集器图示供电110/230VAC,50/60Hz电脑接口USB2.0(兼容1.1)分辨率14位模拟输入8×0~10VDC模拟输出2×0~10VDC信号噪音62 dB频率1000 Hz数字继电器8×110/230VAC(2A)尺寸210×200×74毫米重量1.2公斤USB2.0工业彩色摄像机图示像素130万像素视频速率最高20帧/秒(1280×1024像素)通讯接口USB 2.0传感器CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米)镜头接口C型防护等级IP30重量65克OXY-REG单通道氧分析仪图示供电21.6~253 VAC,50~60Hz或19.2~300 VDC通道数量1个输入范围0~50 mV分辨率22位信号噪音60 dB频率2.25 Hz输入范围0~5V继电器电压21.6~253 VAC,50~60Hz或19.2~300 VDC最大继电器电流2A(110~230V),1A(24VDC)MINI-DO溶解氧电极图示尺寸直径15毫米×长度90毫米类型%氧饱和度输出在100%氧饱和度时约25mV流量需求典型1厘米/秒,依赖氧和温度电缆标准3米,可延长测量范围0~200%空气饱和精度典型优于测量值的±1%,依赖校准精度重复性典型优于测量值的±0.5%响应时间T90 (90%的终端数值)是20秒温度控制组件:DAQ-M数据采集器图示供电110/230VAC,50/60Hz电脑接口USB2.0(兼容1.1)分辨率14位模拟输入8×0~10VDC模拟输出2×0~10VDC信号噪音62 dB频率1000 Hz数字继电器8×110/230VAC(2A)尺寸210×200×74毫米重量1.2公斤USB2.0工业彩色摄像机图示像素130万像素视频速率最高20帧/秒(1280×1024像素)通讯接口USB 2.0传感器CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米)镜头接口C型防护等级IP30重量65克TMP-REG单通道温度监测仪图示供电21.6~253 VAC,50~60Hz或19.2~300 VDC通道数量1个输入范围RTD分辨率22位信号噪音60 dB频率2.25 Hz输入范围0~5V继电器电压21.6~253 VAC,50~60Hz或19.2~300 VDC最大继电器电流2A(110~230V),1A(24VDC)Pt-100温度探头图示测量范围-40~+180℃测量精度±0.15℃电缆长度3米探头材质不锈钢盐分控制组件:DAQ-M数据采集器图示供电110/230VAC,50/60Hz电脑接口USB2.0(兼容1.1)分辨率14位模拟输入8×0~10VDC模拟输出2×0~10VDC信号噪音62 dB频率1000 Hz数字继电器8×110/230VAC(2A)尺寸210×200×74毫米重量1.2公斤USB2.0工业彩色摄像机图示像素130万像素视频速率最高20帧/秒(1280×1024像素)通讯接口USB 2.0传感器CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米)镜头接口C型防护等级IP30重量65克WTW Cond 3310电导率读数表图示电导率0.00~1000mS/cm ±0.5%v.Mw;0.000~1.999 μS/cm,K=0.01cm-1;0.00~19.99 μS/cm,K=0.01cm-1专用电阻0.00~20 Mohm cm盐分0.0~70.0(根据IOT)TDS1~1999 mg/L,199.9 g/L温度-5.0~+105℃ ±0.1℃自动读数自动/手动传感器插口8针校准单点参考温度20℃/25℃温度补偿无,nIF,0.000~10.00%/K校准存储5个校准数值显示LCD背光显示屏数据存储容量手动200/自动5000数据记录手动/时间控制通讯接口USB供电4节1.5V五号电池或4节1.2V镍氢电池电量最大800小时,带背光时为150小时WTW TetraCon 325电导率电极图示电极材质石墨杆身材质环氧树脂杆身长度120毫米电极常数K=0.491 cm-1直径15.3毫米电缆长度1.5米测量范围1 μS/cm~2 S/cm温度范围0~100℃浸入深度36/120毫米浊度控制组件:DAQ-M数据采集器图示供电110/230VAC,50/60Hz电脑接口USB2.0(兼容1.1)分辨率14位模拟输入8×0~10VDC模拟输出2×0~10VDC信号噪音62 dB频率1000 Hz数字继电器8×110/230VAC(2A)尺寸210×200×74毫米重量1.2公斤USB2.0工业彩色摄像机图示像素130万像素视频速率最高20帧/秒(1280×1024像素)通讯接口USB 2.0传感器CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米)镜头接口C型防护等级IP30重量65克浊度分析仪图示探头尺寸直径0.8厘米×长度21.6厘米测量范围0~50 NTU精度全量程的1%读表分辨率24位输出0~5 V DC原理浊度计带修正工作电压10~36V DC(传感器),100~240V(仪器)预热时间5秒传感器工作温度-10~+50℃传感器外壳材质306不锈钢,聚甲醛树脂、聚醚护套电缆传感器最大耐压30 PSI传感器光源近红外LED(880 nm)pH/pCO2控制组件:DAQ-M数据采集器图示供电110/230VAC,50/60Hz电脑接口USB2.0(兼容1.1)分辨率14位模拟输入8×0~10VDC模拟输出2×0~10VDC信号噪音62 dB频率1000 Hz数字继电器8×110/230VAC(2A)尺寸210×200×74毫米重量1.2公斤USB2.0工业彩色摄像机图示像素130万像素视频速率最高20帧/秒(1280×1024像素)通讯接口USB 2.0传感器CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米)镜头接口C型防护等级IP30重量65克WTW pH 3310读数表图示pH量程-2.0~19.9 ±0.1 pH、2.00~19.99 ±0.01 pH、2.000~19.999 ±0.005 pH、mV量程±1200.0 mV ±0.3 mV、±(2500±1)mV温度-5.0~105.0℃ ±0.1℃自动读数自动/手动传感器插头DIN/4毫米香蕉插头校准1、2、3、4、5点WTW技术,DIN,NIST 16缓冲组校准存储5个校准数值显示LCD背光显示屏数据存储容量手动200/自动5000数据记录手动/时间控制通讯接口USB供电4节1.5V五号电池或4节1.2V镍氢电池电量最大1000小时,带背光时为150小时WTW SenTix 41 pH电极图示测量范围0~14 pH工作温度0~80℃参比电解质凝胶膜形状圆柱形膜电阻1 GΩ(25℃)膜片纤维杆体材质改性聚苯醚杆体长度120毫米±1杆体直径12毫米±0.5温度传感器内置NTC(30 KΩ)连接口固定电缆电极电缆1米长电极插头DIN插头+香蕉插头穿梭池:穿梭池图示容积22升尺寸300×300毫米高度150毫米过道尺寸50×75毫米占地尺寸700×325毫米管径1.125毫米供电230V材质磨砂蛋白色亚克力盖子3毫米透明亚克力穿梭池图示容积52升尺寸400×400毫米高度200毫米过道尺寸65×100毫米占地尺寸925×425毫米管径1.125毫米供电230V材质磨砂蛋白色亚克力盖子3毫米透明亚克力穿梭池图示容积80升尺寸500×500毫米高度250毫米过道尺寸75×100毫米占地尺寸1130×530毫米管径1.27毫米供电230V材质磨砂蛋白色亚克力盖子3毫米透明亚克力产地:丹麦
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  • 鱼类环境选择穿梭池系统————针对、盐度、溶解氧、酸碱度、温度的不同环境,探究水生生物对不同环境因子的趋向性、规避规律等行为。描述:对于鱼类,尤其是江海洄游性鱼类,盐度/温度/溶解氧、酸碱度是其生活史中的重要环境因子,了解其不同生活史阶段对不同环境因子的选择性行为是其生态生理学研究的重要内容之一。通过对鱼类不同生活史阶段对环境因子的选择性研究,将有助于了解鱼类个体发育特征及其与环境因子需求之间的关系,这对于了解环境变迁对鱼类乃至水生生态系统的影响具有重要意义,也可用于环境胁迫对鱼类等水生生物的行为研究。这种自动化水生无脊椎动物或鱼类的喜好/规避行为测量系统包括以下构成:1、专业视频监控系统2、专业行为分析软件3、数据采集及实时调控功能4、高精度水质传感器在试验箱里面,动物可以自由穿梭于两个相反作用控制的小隔间。或者您可以在两个隔间里设置两个不同的实验组来进行鱼类选择/规避行为测试,两个环境相互独立且由用户自由调控水质参数。 可控制环境参数:盐度、温度、溶解氧、酸碱度特点:• 适用于 Windows 系统的 SuttleSoft 软件• 高品质视频摄像系统• 实时视频跟踪和行为分析• USB 数据采集和泵/闸门的数字继电器控制• 坚固的温度仪器和传感器• 可在线更改设置和控制 系统配置: 穿梭槽Shuttlesoft穿梭行为分析软件IDS工业相机(带镜头)温度采集器及探针×2温度控制继电器DAQ数据接收机潜水泵×2缓冲池 技术参数 摄像头像素:不低于100万像素摄像头通讯:USB可检测鱼体重范围:5~500g,满足鱼类生命史中幼鱼的研究;穿梭池规格:500 x 500 mm;数据采集:数据采集:14bit;信噪比:62dB;温度范围:-40℃~180℃精度:±0.3°针对不同规格鱼类,具有相应规格的成套设备;软件:行为学选择软件能自动获取鱼类行为学数据,实时跟踪显示鱼类行为轨迹;彩色高速摄像机以准确观察目标鱼体的运动;单聚点镜头用来增加拍摄视频的像素,减少图像的畸变,使录制的视频更加清晰,有利于跟踪目标鱼体;实现录像视频与镜头采集图片资料的存储;
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穿梭池动物喜好度观测系统相关的资讯

  • 动物能量代谢测量技术宣传推广周
    北京易科泰生态技术公司动物能量代谢实验室,将于2017年9月15日至19日,举办动物能量代谢宣传推广周活动,期间特邀美国sable systems international公司首席科学家john lighton教授来华做报告和培训。具体活动安排如下:一、2017年9月15日下午动物能量代谢与生理生态研究测量技术报告会报告人:王德华研究员(中科院动物研究所)john lighton博士(美国sable公司首席科学家)等地点:北京师范大学京师大厦二、2017年9月16日参加由中国生态学会动物生态学专业委员会主办、北京师范大学生命科学学院承办的“第七届动物生理生态学学术会议暨孙儒泳院士学术思想研讨会”,john lighton博士将做“constraints and solutions in metabolic measurement”的会议报告三、2017年9月17-18日动物能量代谢测量技术报告与座谈会(根据需求反馈信息确定具体日程)主讲人:john lighton博士四、2017年9月19日活动汇总反馈及后续合作与技术支持安排john lighton教授30多年来致力于动物能量代谢测量技术的研究,先后在 nature、pnas及the journal of experimental biology等世界著名学术期刊上发表了90多篇学术论文,其于2008年编著出版的“measuring metabolic rates: a manual for scientists. oxford university press”一书,截止目前已达5514次引用。作为美国ssi公司(sable systems international)在中国的唯一指定代理和售后服务中心,易科泰生态技术公司从事动物能量代谢仪器技术服务已有十余年,为国内科研院校提供了上百套动物能量代谢仪器设备和相应技术服务,包括大小鼠等实验动物能量代谢与行为观测系统、牛羊等家畜家禽能量代谢测量系统、两爬类能量代谢测量系统、果蝇及昆虫能量代谢测量系统、斑马鱼及水生动物能量代谢与行为观测系统、人类能量代谢测量系统等,应用领域涵盖动物生理生态学研究、生物医学、家畜家禽营养与能量代谢研究、动物遗传与生物技术(能量代谢表型分析)、生态毒理学等,仪器设备采用国际先进的间接测热法(indirect calorimetry),并结合行为观测、环境调控(如温度调控等)、体温心率监测、红外热成像等技术;除实验室测量仪器外,还提供了大量fms、foxbox等便携式能量代谢测量仪器。公司还通过ecolab生态实验室平台,与中科院动物所(动物生理生态与能量代谢)、农科院畜牧所(家禽呼吸代谢)、农科院植保所(蚜虫呼吸代谢)、疾控中心、北京实验动物中心等保持密切合作关系。公司概况:易科泰自02年至今,已走过了15个年头。我们致力于从不同视角,不同尺度,不同技术平台研究测量生态系统结构、功能及其动态变化过程,引进、消化、吸收和创新国际先进生物生态科研技术,致力于植物表型分析技术的研究与开发,实验室植物表型分析平台目前配备有封闭式叶绿素荧光成像系统、便携式叶绿素荧光成像系统、叶绿素荧光仪、藻类荧光仪、植物高光谱仪、光合仪、co2/o2分析仪、植物光合生理生态监测系统、藻类培养与在线监测系统(光养生物反应器)、根系测量仪器等,具备500余平米温室,计划引进大型叶绿素荧光与rgb成像平台。ecolab实验室表型分析平台可以为用户提供作物抗性检测、胁迫生理生态研究检测、植物表型分析、优良品种及遗传育种检测等技术服务,并可承担植物表型分析技术培训、fluorcam叶绿素荧光成像技术培训、植物表型分析实验方案与仪器技术方案设计等,欢迎联系。公司优势:公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学等建立了长期的技术合作交流关系。
  • Cell |清华大学研究团队开发新型双光子显微成像术,实现深层活体时空跨尺度观测
    双光子显微镜是对深层散射组织进行活体观测不可或缺的仪器,以其远超单光子显微成像的穿透深度而受到生命科学和医学研究的广泛关注。然而,传统双光子显微成像的点扫描成像模式从根本上限制了其成像通量与三维感知速度,极易受复杂活体成像环境干扰,同时激发点巨大的瞬时光强会对活体生物样本造成持续性的非线性光损伤,导致高速三维成像时长严重受限,极大地制约了病理学、免疫学和脑科学的发展。2023年5月12日,清华大学戴琼海、吴嘉敏、祁海作为共同通讯作者在 Cell 期刊发表了题为:Two-photon synthetic aperture microscopy for minimally invasive fast 3D imaging of native subcellular behaviors in deep tissue 的研究论文。该研究首次提出了基于空间约束的多角度衍射编码,实现非相干光孔径合成;建立了双光子合成孔径显微术(Two-photon synthetic aperture microscopy,2pSAM),“化点为针”,通过多角度针状光束的扫描在实现高速三维感知的同时,将双光子成像光毒性降低了1000倍以上;融合了戴琼海院士团队2021年同样在 Cell 上所提出的数字自适应光学架构,具备高速多区域像差矫正能力,即使在恶劣复杂活体环境下依然保持近衍射极限的空间分辨率,并进一步提升了传统双光子成像的穿透深度。基于此,2pSAM能够在哺乳动物深层散射组织中非侵入式地观测大范围亚细胞级动态变化,将毫秒级三维连续观测时长从数分钟提高到数十小时,为系统性地研究大规模细胞在不同生理与病理状态下的交互作用打开了大门。交叉研究团队利用2pSAM在小鼠活体观测到了一系列新现象,包括急性脑损伤后脑组织内周的多细胞互作,神经元在超长时程连续观测下展现出对视觉刺激的表征稳定性与功能多样性,以及首次完整高速记录下了小鼠免疫反应过程中淋巴结生发中心的形成过程,为病理学、脑科学和免疫学的研究打开了新窗口。传统双光子显微镜使用“点扫描”的方案对三维样本进行扫描,类似于共聚焦荧光显微镜,由于双光子成像的非线性效应使其能够获得数倍于单光子成像的穿透深度。例如,双光子显微镜在小鼠大脑皮层的最大穿透深度可以达到1 mm。然而,这种点扫描方式严重限制了双光子显微镜的三维成像速度与数据通量,并且由于在聚焦点位置极大的瞬时光强带来了非常严重的非线性光损伤隐患。2pSAM采用了轴向景深拓展的“针扫描”方案,通过改变针状光束的不同倾角实现样本三维信息的多角度投影,类似CT一样实现快速三维成像;同时,受到雷达成像中合成孔径方法的启发,通过在像面处引入针孔所带来的空间衍射编码约束,实现了非相干光的孔径合成,将多角度信息融合为大数值孔径对应的高空间分辨率;进一步利用样本的时空连续性先验,有效避免了视角扫描带来的时间分辨率损失。这样一种全新的计算双光子成像架构,在保留双光子本身深层组织穿透能力的同时,将有效成像通量提升了三个数量级以上。图1. 双光子合成孔径显微术(2pSAM)系统图除此之外,样本引起的光学像差给显微成像带来的分辨率与信噪比损失十分严重,随着成像深度的增加这种降质尤为明显。目前双光子成像中的硬件自适应光学技术主要面临着以下一些问题:1、成像系统复杂、成本高昂;2、有效校正视场有限,大视场多区域校正速度缓慢。2pSAM通过激发光编码获得了超精细的四维空间角度光场数据,能够使用数字自适应光学架构(DAO),无需在光学系统中增加额外的波前传感器或者空间调制器,就能实现信号采集与自适应像差校正的解耦,在后处理端完成大范围多区域自适应光学,显著提升在复杂成像环境中的空间分辨率与信噪比。图2. 双光子合成孔径显微术(2pSAM)结合数字自适应光学(DAO)与传统双光子显微镜(TPM)面对复杂成像条件下的结果对比。从左至右依次为:正常条件下拍摄,物镜校正环不匹配情况下拍摄,物镜为水镜且缺乏浸润水的情况下拍摄,物镜与样本之间增加散射胶带后进行拍摄长时间的激光照射会对活体样本产生严重的光毒性。研究团队发现,传统双光子显微成像由于使用飞秒激光激发与高NA会聚,在样本局部会产生巨大的瞬时光强,由此所产生的非线性光毒性在以往被极大地低估了,而一旦在长时程成像过程中,就会不断积累损伤从而影响细胞正常状态。与之对比,2pSAM化点为针,通过轴向景深拓展,在保持同样荧光激发效率的前提下,将瞬时峰值功率降低了1000倍,从而有效解决了非线性光损伤的问题。一方面能显著减少荧光探针的光漂白,对于同一类易淬灭染料,在同样激发光强下,传统双光子仅能拍摄几十个三维体,而2pSAM能够连续拍摄几十万个三维体而没有明显的信号衰减。除此之外,团队还对小鼠脑皮层中的小胶质细胞与脑损伤过程中的中性粒细胞进行了连续成像测试,发现即使使用较弱的光强,传统双光子显微成像在连续拍摄半小时以上时仍会导致大量细胞凋亡,而在2pSAM成像过程中细胞保持了正常的表型,并且相比于对照组结果无明显差异。团队通过一系列在体与离体实验充分证明了2pSAM能够将传统双光子成像的光毒性下降三个数量级以上,为长时程高速活体组织成像打开了新窗口。图3. 小鼠大脑急性开窗损伤后的皮层免疫细胞成像,TPM(左)与2pSAM(右)光漂白对比(GIF图)图4. 离体B细胞(GFP,蓝色通道)连续拍摄实验:使用PI标记细胞凋亡(红色通道),对比TPM(左)与2pSAM(右)的光毒性(GIF图)生发中心(Germinal center,GC)是次级淋巴器官中的动态组织区域,是被抗原激活后的B细胞在趋化作用引导下聚集形成的结构,也是产生高亲和力抗体及形成长期免疫记忆关键场所。但是由于GC形成的随机性和免疫细胞本身对光损伤的敏感性,完整的GC形成过程从未被高速长时间的清晰记录过。借助2pSAM,得以首次完整清晰地观测到了免疫反应下GC形成的全部过程。研究人员将带有荧光标记的抗原特异性B细胞回输到小鼠体内,随后将抗原接种到腹股沟附近以诱导引流淋巴结中生发中心的形成,并于免疫后90到110个小时内(生发中心未形成期),在大视场下持续地对淋巴结中抗原特异性B细胞的动态行为进行追踪,成功揭示了GC形成过程中B细胞的分裂增殖是GC形成的主因,辅助以周围活化B细胞的聚集。由于拍摄时长达十余小时,淋巴结本身会产生剧烈的形变,2pSAM通过多视角信息能够进行实时轴向聚焦位置反馈,实现自动对焦,有效避免了长时程拍摄过程中的样本漂移。 图5. 小鼠腹股沟淋巴结免疫反应后生发中心形成过程的完整观测和记录(GIF图)研究人员进一步借助2pSAM在患有创伤性大脑损伤(Traumatic brain injury,TBI)的小鼠和正在接受视觉条纹刺激的GCaMP转基因小鼠进行脑皮层组织的细胞动态观测。在TBI小鼠受伤区域磨薄颅骨后观测到了外周免疫细胞中性粒细胞在浸润后与内周星形胶质细胞的相互作用,如通过直接接触定向产生迁移体(migrasome)来传递物质和信息。对GCaMP转基因小鼠开颅恢复2周后进行视觉上的条纹刺激,进一步证实了长达数小时内小鼠视觉皮层神经元钙信号对不同方向条纹选择性表达的持续性和稳定性,同时也通过长时程功能数据挖掘出了多种单细胞水平的神经响应类型,体现了神经元的功能多样性。这些现象对于传统双光子显微镜而言都极具挑战,特别是会由于光毒性本身导致会导致细胞异常表现,比如会导致神经元在长时程拍摄过程中响应强度不断下降。
  • NASA碳监测系统BlueFlux行动——Picarro助力红树林蓝碳通量的多尺度观测
    NASA碳监测系统BlueFlux行动——Picarro助力红树林蓝碳通量的多尺度观测江苏海兰达尔 2023-06-09 12:24 发表于江苏原文链接:https://doi.org/10.1101/2022.09.27.50975301蓝碳和红树林蓝碳是气候缓解战略的关键组成部分,该战略旨在通过沿海和开放海洋碳封存以降低大气二氧化碳浓度。在全球范围内,蓝碳有助于《巴黎协定》目标的达成,将全球平均气温上升幅度控制在远低于2℃以内,并实现温室气体净零排放。从蓝碳的角度来看,红树林生态系统非常有意义,因为它们是地球上最具生产力的生态系统之一,净初级生产力(NPP)在1000~2000gCm-2yr-1。虽然它们只占地球陆地面积的一小部分,但为全球NPP贡献了约210TgCyr-1。这些碳中的大部分储存在生物中或封存在土壤沉积物中,根据最近的激光雷达和雷达测量估计,红树林的总碳储量约为5.03PgC。这些碳储量只集中在几个关键的生物地理区域,例如,有10个国家占总碳储量的70%以上,这就意味着在国家范围内,红树林碳管理可以在国家层面制定的缓解气候变化策略上发挥重要作用。02BlueFlux行动2020年,美国航空航天局碳监测系统(NASA CMS)为建立BlueFlux行动提供了支持,目的是开发原型CO2和CH4产品以了解红树林的修复和保护情况。BlueFlux野外观测行动旨在提供横跨佛罗里达南部和加勒比地区的CO2和CH4通量的综合测量,重点是红树林系统,它们的季节性动态,以及邻近的生态系统,比如广阔的锯草沼泽以及其中的树木“岛屿”。这些通量测量覆盖了从“健康”的红树林到近期受到干扰和濒死的红树林“鬼森林”,来帮助了解在损失和恢复过程中碳通量的任何方向性变化。BlueFlux将有助于量化蓝碳如何减缓气候变化,并帮助减少红树林碳循环时空成分的不确定性。BlueFlux行动的目标示意图现场地面和飞机测量的目标区域在美国境内,在佛罗里达南部的核心地区,对碳储量和通量进行测量,以了解物种、干扰、水文和气候梯度如何解释通量变化。该行动计划在2022~2024年间进行6次现场观测,测量手段包括:1)对生态系统结构、物种以及腔室通量的地面测量,2)高塔通量测量,3)飞机测量,4)卫星遥感。墨西哥湾研究区域03地面测量:土壤和植被通量的腔室测量2022年3月,BlueFlux的第一次现场行动在大沼泽地国家公园进行,分别对两个高度退化和两个完整/再生的森林场地的树木,根系和土壤CO2和CH4通量进行了测量。根据植物的形态以及土壤沉积物成分的不同使用了不同的气室,CO2和CH4浓度的测量使用Picarro G4301 GasScouter 移动气体分析仪,测量频率为1Hz。静态气室法测量生态系统成分通量的示意图以及相应气室设计的照片04地面测量:水化学为了捕捉佛罗里达大沼泽地红树林水域的水-空气温室气体交换及其变化,于2022年3月进行了一项为期3天的空间调查,方法为驾驶一艘游艇从库特湾出发,沿乔河到鲨鱼河再到塔彭湾,然后返回,同时测量pH值,水温,盐度,CO2、CH4和N2O浓度以及CO2和CH4稳定同位素。地表水样从约0.5米深处连续泵送到由“淋浴头”平衡器组成的船载装置,该平衡器通过闭合空气回路连接到两台气体分析仪,Picarro G2201-i和Picarro G2308。使用校准的多参数探测器每分钟测量一次地表水电导率(EC)、溶解氧(DO)、温度、pH和有色可溶性有机物(CDOM)。同时定期收集过滤的无菌离散样品,并在耶鲁大学实验室内用于分光光度计pH、溶解无机碳(DIC)和总碱度(Talk)的测量。05机载涡流协方差通量测量:CARAFE机载涡流协方差(AEC)是一种公认的用于量化痕量气体和能量的地表-大气交换的技术。当与小波变换相结合时,AEC可以表征模型相关尺度(1-100km)下通量的空间梯度,是对地面观测数据很好的一种补充。Blueflux AEC观测采用了动态航空公司驾驶的配备气象和微量气体传感器的Beechcraft King Air A90飞机,并进行了CArbon大气通量实验(CARAFE)。由Aventech公司的AIMMS-20测量系统提供10 Hz的3D风速、空气温度、飞机位置和飞机方位(俯仰/翻转/偏航)观测。该系统包括一个用于气象测量的探测器(安装在左翼下方),该探测器与高分辨率差分GPS和惯性导航系统相结合。环境空气通过安装在右翼下方的进气口进行采样,并通过(机翼中的)聚四氟乙烯管传输到机舱中的两台气体分析仪。其中Picarro G2401-m机载专用气体浓度分析仪提供0.5Hz的CO2、CH4、H2O和CO测量值,而Picarro G2311-f双模式高精度气体分析仪提供10Hz的CO2和CH4测量值。G2401-m包含用于机载操作的专用压力控制系统,因此可对气体摩尔分数进行精准测量,而G2311-f可提供AEC所需的快速时间响应。CO2和CH4的干空气摩尔分数在实验室中使用NOAA WMO的压缩标准气体进行两点校准。下图为2022年4月进行的航测飞行轨迹,这些飞行测量重点关注佛罗里达南部和东部的沿海红树林植被,同时也包括一些内陆森林和湿地。每次飞行时间在2.5~4.5小时,典型的海拔高度为地平面以上100m,偶尔会进入到混合层(200-800m),以确定垂直通量散度和修正。在100米的高度,预计通量足迹大约为5000米宽,对于5~10m s-1的典型表面风速,50%的通量在1000米内,90%在5000米内。CO2的通量范围在0~-40μmol m-2 s-1,CH4的通量范围在0~200μmol m-2 s-1。总的来说,在4月的野外航测中,锯草的甲烷通量似乎更高,红树林的二氧化碳吸收量更大,接下来的飞行测量将继续探索季节和年际变化。BlueFlux AEC航测的飞行路线06预期结果目前“蓝碳”评估的不足之一是,人们考虑了碳存储量,但往往忽略了非二氧化碳温室气体的排放,这可能会极大地影响(积极或消极)这些生态系统的总体净辐射强迫效应。红树林是潮间带生态系统,虽然这些生态系统是净自养的,但小海湾和沉积物通常是大气中CO2和CH4的来源,也可以作为N2O的源或汇。沿着潮汐高度梯度(从小海湾到森林盆地),红树林覆盖率、物种多样性和沉积物结构会发生显著变化,导致温室气体通量的空间变异性很大。红树林温室气体通量的站点间变化会进一步受到各种其他因素的驱动,包括区域气候、水文、地貌、物理化学、生物,生物地球化学和人为因素等。BlueFlux行动旨在收集红树林结构和温室气体通量多尺度测量的详细信息,利用激光雷达或雷达等手段,掌握森林结构和地形信息,捕捉土壤、水文和扰动梯度。网格化碳通量产品将为评估过去二十年温室气体通量的趋势及其空间模式提供基础,以应对不断变化的气候以及极端气候的出现。编辑人:陆文涛审核人:史恒霖

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