Первый миниатюрный микроскоп, способный записывать активность нейронов у движущихся животных.

Делиться

Учёные из Университета Колорадо создали крошечный, лёгкий микроскоп под названием MiniVolt, способный записывать активность нейронов у движущихся животных с беспрецедентной скоростью. Этот инновационный инструмент позволяет исследователям получить более полное представление о том, как клетки мозга обрабатывают информацию во время естественного поведения. Подробности о MiniVolt опубликованы в журнале Biomedical Optics Express.

Большинство существующих миниатюрных микроскопов обычно фиксируют медленные кальциевые сигналы. Однако главным преимуществом MiniVolt является скорость: он может захватывать электрические импульсы нейронов со скоростью сотен кадров в секунду. Это крайне важно для определения точного момента активации нейронов, а также «тихих» сигналов, которые накапливаются в клетках перед окончательной активацией.

Микроскоп предназначен для получения изображений генетически кодируемых индикаторов напряжения (флуоресцентных красителей) через небольшое окно, помещённое в череп, пока животное находится в бодрствующем состоянии.

Электрические сигналы нейронов — так называемые потенциалы действия — чрезвычайно быстры и происходят в течение миллисекунд. Из-за такой скорости наблюдать их ранее было трудно, так как для этого требовалось громоздкое и тяжёлое оборудование.

Создатели MiniVolt решили эту проблему, разработав:

  • компактную и эффективную оптическую систему (с высокой числовой апертурой), которая собирает большое количество света. Это позволяет видеть даже небольшие изменения сигналов;

  • в сочетании с ней высокоскоростной датчик (камеру).

Такое сочетание позволило микроскопу надёжно регистрировать как электрические «спайки» (моменты активации), так и небольшие начальные электрические изменения.

Ключевые характеристики MiniVolt:

  • Вес: 16,4 грамма

  • Частота кадров: около 500 кадров в секунду

  • Поле зрения: 250 микрон

Исследователи объединили микроскоп с передовым индикатором напряжения Voltron2. Эксперименты на мышах показали, что записи, полученные с помощью MiniVolt, сопоставимы по качеству сигнала со стандартными микроскопами, обеспечивая надёжное измерение потенциалов действия отдельных нейронов.

Команда предполагает, что углублённое понимание работы нейронных цепей в конечном итоге поможет в разработке новых методов лечения неврологических и нейродегенеративных заболеваний.

В настоящее время исследователи работают над дальнейшим уменьшением веса микроскопа, чтобы использовать его и на землеройках, которых часто применяют для изучения человеческих болезней.

Optica Publishing Group

Делиться

spot_img

Другие новости