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图 1:视频显示了在所有谷氨酸能神经元中表达 GCaMP6f 的果蝇幼虫(L3)离体腹神经索神经元,包括运动神经元。观察到的钙波是由中枢模式发生网络产生的,即使没有感觉反馈也能协调虚构的运动。使用 Prime BSI Express 捕获。
背景
Emil Kind 是 Wernet 教授实验室的博士生,该实验室专注于神经环路研究,特别是涉及导航和定向行为的环路。他们的研究范围涵盖了从细胞水平的神经解剖学到以果蝇(Drosophila)为模型系统的生物体水平行为研究。
果蝇的眼睛内有专门的区域,用于通过观察天空来进行定向。Wernet 教授的实验室研究果蝇大脑中的下游环路,识别并研究细胞如何影响行为。
除了使用共聚焦和多光子系统对大脑进行成像外,Wernet 教授的实验室还对离体大脑培养物进行功能性钙离子和/或电压成像。此外,实验室还计划开展光遗传学研究并使用电刺激。
挑战
Kind先生希望使用GCamp指示剂来可视化神经脑培养物中的激活和抑制,但这可能非常困难,且必须使用高灵敏度相机,尤其是在实验需要低强度照明的情况下。
为了理解神经功能,高速成像是理想的选择,而高分辨率成像则能更好地描述神经回路。各种实验需要既灵活又强大的解决方案。
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我接收到的基础信号非常出色,[BSI Express]的像素尺寸和量子效率确实很好。——埃米尔·金德、马蒂亚斯·韦尔内特
解决方案
Prime BSI Express 是一款用于钙成像的高速、高灵敏度解决方案。该设备在整个传感器范围内以每秒 95 帧的速度进行成像,能够轻松捕捉神经元功能。正如 Kind 先生所说:“[BSI Express] 非常完美,我使用这款相机没有任何问题。我使用 60 倍目标,可以在视野内看到所有的神经元群体。”
BSI Express 的 6.5 μm 像素可实现灵活的实验和优化的奈奎斯特采样,在 60 倍放大倍率下,能够为观察单个神经元和包含密集电路的完整切片提供极佳的空间分辨率。
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