Háromdimenziós, gyors, kétfoton-pásztázó eljárások sejt- és hálózatszintű idegsejtvizsgálatokhoz

Author:

Szalay Gergely1,Judák Linda1,Szadai Zoltán1,Chiovini Balázs1,Mezey Dávid12,Pálfi Dénes2,Madarász Miklós2,Ócsai Katalin3,Csikor Ferenc3,Veress Máté4,Maák Pál4,Katona Gergely13

Affiliation:

1. Kétfoton Képalkotó Központ, Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutatóközpont Budapest

2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar Budapest

3. MTA–PPKE ITK–NAP B – Kétfoton Méréstechnológiai Csoport, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar Budapest, Práter utca 50/A, 1083

4. Atomfizika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest

Abstract

Introduction: Two-photon microscopy is the ideal tool to study how signals are processed in the functional brain tissue. However, early raster scanning strategies were inadequate to record fast 3D events like action potentials. Aim: The aim of the authors was to record various neuronal activity patterns with high signal-to-noise ratio in an optical manner. Method: Authors developed new data acquisition methods and microscope hardware. Results: Multiple Line Scanning enables the experimenter to select multiple regions of interests, doing this not just increases repetition speed, but also the signal-to-noise ratio of the fluorescence transients. On the same principle, an acousto-optical deflector based 3D scanning microscope has been developed with a sub-millisecond temporal resolution and a millimeter z-scanning range. Its usability is demonstrated by obtaining 3D optical recordings of action potential backpropagation in several hundred micrometers long neuronal processes of single neurons and by 3D random-access scanning of Ca2+ transients in hundreds of neurons in the mouse visual cortex. Conclusions: Region of interest scanning enables high signal-to-noise ratio and repetition speed, while keeping good depth penetration of the two-photon microscopes. Orv. Hetil., 2015, 156(52), 2120–2126.

Publisher

Akademiai Kiado Zrt.

Subject

General Medicine

Cited by 2 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3