现代光学和成像技术的进步使我们能够准确地描述大脑中神经细胞,纤维束,轴突,树突和树突棘的形态和功能。例如,双光子成像可以动态监控神经元钙信号的变化;扩散张量成像可以对大脑中的白质纤维束进行三维重建。近年来,越来越多的光学和成像技术已被引入神经科学领域。今天,我们引入的技术更加复杂。科学家们开发了一种成像技术(3DDRIFTAO显微镜),用于对活体动物神经元的树突和树突棘进行3D显微成像。
3D显微成像技术的启示之一是,如果我们可以对人脑中三维结构和功能的神经元及其过程进行成像,我们就可以用来准确地预测,诊断和治疗神经系统疾病,例如阿尔茨海默氏病和帕金森氏病。
1、可以大大减少动物运动造成的伪影。
2、3DDRIFTRibbon扫描可以成像多个树突分支。
3、神经网络可以在多层和多帧中成像。
4、它显示了II/III层中锥体神经元的树突和树突棘的成像。
5、显示神经元细胞体和过程的3DDRIFTOA成像。
3D显微成像是未来神经科学研究的重点,也是一项可能在未来临床诊断和治疗中占据重要地位的技术。这项研究告诉我们,可以在活跃的大脑中执行3D微观结构和功能成像。