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        8. 中美聯合研制自適應光學雙光子熒光顯微鏡

          發布于 2014/09/10閱讀(1130)來源 hj1

          摘要

          中美聯合研制自適應光學雙光子熒光顯微鏡

          內容

            美國Howard Hughes Medical Institute (霍華德·休斯醫學研究所)在Janelia Farm Research Campus的吉娜博士小組與來自中科院上海光機所強場激光物理國家重點實驗室的王琛博士最近成功將一種新的自適應光學的方法和雙光子顯微鏡結合,研制出一種新的自適應光學雙光子熒光顯微鏡。通過校正活體小鼠大腦的像差,在視覺皮層的不同深度處均獲得了提高數倍的成像分辨率和信號強度,大大改進了成像質量,使得原來在活體鼠腦中不可見或者模糊的細節變得清晰可見,她們成功將該方法應用于老鼠視覺皮層第五層(約500μm)的形貌結構成像和鈣離子功能成像。這一新的自適應光學方法,首次使得在活體小鼠深層區域成像中獲得近衍射極限的成像分辨率成為現實。這一成果以題Multiplexed aberration measurement for deep tissue imaging in vivo發表在最新一期的Nature Methods (自然·方法)雜志上。

            在該自適應光學雙光子熒光顯微鏡中,她們將空間光位相調制器光學共軛到顯微物鏡的后焦平面,通過位相調制器將入射光分成若干子區域,每一塊子區域的波前都可以被獨立控制。同時,她們用數字微陣列光處理器,以不同的頻率同時調制其中一半子區域的入射光強度,以另一半子區域作為“參考波前”。來自所有子區域光束會在焦點處會聚干涉,通過監測焦點激發的雙光子信號隨時間的變化情況,并進行傅里葉變換分析,可以“分解”得到被調制的每一塊子區域的“光線”的貢獻信息,從而可以實現對一半子區域波前的并行測量。對另一半子區域重復這一測量過程,從而獲得整個入射波前的信息并進行校正。該方法耗時很短,通常約1~3分鐘左右即可完成像差的測量和校正,無需復雜的計算,適用于任何標記密度和標記類型的樣品。更重要的是,得到的像差校正圖案可以用于提高較大視場范圍內的成像質量。該方法無疑為在體研究小鼠大腦皮層深層區域的生物、醫學問題提供了可行性方案。

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