光纤记录技术深度解析,揭开拓展实验研究的奥秘!
光纤记录技术深度解析,揭开拓展实验研究的奥秘!
光纤记录(Fiber photometry)通过时间相关单光子计数(TCSPC)的光纤光学来测量荧光分子在大脑中发出的光信号。基于基本原理,使用直径较小的光纤探头就能实现传输并收集荧光信号,将采集到的发射信号通过二色镜进行光谱分离,并通过滤波器聚焦到探测器上,即可检测出荧光的实时动态变化。
- 植入的光纤探头体积小且柔韧性好,使得周围组织损伤较小;
- 因为植入光纤体积小,方便同时记录多个大脑区域的信号;
- 基于TCSPC的光纤是检测发射光的超灵敏工具,满足在低强度激发光下即可检测荧光,从而减少了光漂白的机会,并延长了记录时间。
目前光纤记录常用于检测钙信号及神经递质信号变化,背后原理是通过给实验动物注射基因编码型的荧光探针/生物传感器,随后通过光纤记录即可检测到对应神经信号的变化。
基因编码生物传感器是一类生物分子信号介质,它被整合到细胞的基因组中,然后由细胞的分子机制产生。这些蛋白质结构可以被设计成在化学物质存在或细胞环境变化时改变构象,从而产生荧光信号。
2、电压门控Ca2+通道激活和输入。当膜去极化发生在突触前活跃区,电压门控Ca2+通道打开,导致Ca2+快速内流。这种升高的细胞质Ca2+浓度(从~100-~400nM)的变化可以持续约50-150毫秒,通过基因编码Ca2+指示剂(GECIs)即可检测;
3、膜泡融合/胞外分泌。胞质Ca2+水平升高触发易于释放的突触囊泡的胞外排泄,这些突触囊泡充满了神经递质。在胞外分泌过程中,当突触囊泡与质膜融合时,细胞外介质(pH ~ 7.4)中和囊泡腔(pH ~ 5.5)的酸性pH值,这种中和作用可以通过pH值指标探针检测,如pHluorin;
图1所示:光纤记录系统原理和基因编码荧光探针。
A.光纤记录装置和信号处理的原理图。在该模型中,将基因编码的荧光探针病毒注射到腹侧被盖区(VTA),投射的信号从伏隔核(NAc)和前额皮质(PFC)记录下来。
而近几年的研究中将光纤记录和fMRI相结合,证明了Ca2+峰值和不同大脑区域的BOLD信号之间的联系,同时有文献证明星形胶质细胞Ca2+水平的变化与BOLD信号也有关联。fMRI技术与光纤记录相结合,使fMRI扫描具有细胞分辨率。这种综合技术有潜力阐明单个神经元亚群对大脑回路的贡献。
3、光纤记录与电生理
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