增强的神经成像与传感器在活体Drosophila melanogaster的大脑使用闭环自适应光学光片光显微镜
Antoine Hubert1,2, Georges Farkouh3, Fabrice Harms2
1Sorbonne Université, PSL Research University, CNRS, Laboratoire Physique et Etudes des Matériaux, ESPCI Paris, Paris, France.
Journal of biomedical optics
|June 19, 2023
概括
适应光学 (AO) 纠正光板光显微镜 (LSFM) 中的偏差,以获得更清晰的实时成像. 这种易于实现的AO模块增强了信号和分辨率,使生物样本可视化更快,更深入.
科学领域:
- 显微镜的使用方法
- 光学工程是指光学工程.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 适应光学 (AO) 提高了显微镜信号和分辨率,但现有的方法不适合快速实体样本成像.
- 目前的AO实现可能具有侵入性或复杂性,限制了它们在先进显微镜技术中的应用.
研究的目的:
- 开发一个快速,易于实施的AO附加模块用于光片光显微镜 (LSFM).
- 通过纠正深度误差来增强活生物样本的成像效果.
主要方法:
- 开发了一个用于LSFM的AO附加模块,利用直接波面传感器与扩展场景的Shack-Hartmann传感器.
- 采用双色样本标签策略来优化光子预算以提高成像效率.
主要成果:
- 在活体成年Drosophila大脑中实现了深度误差的快速AO纠正.
- 通过细胞报告器或传感器进行成像,显示出对比度的翻倍,从而促进功能成像.
- 在多索菲拉大脑的不同深度获得量化图像质量,特别是在睡眠神经元中.
结论:
- 开发了一个紧的AO模块,可以轻松集成到LSFM设置中.
- 该模块显著提高了图像质量,并支持像图像等快速成像应用程序.
- 这一进步为活生物样本提供了增强的可视化功能.


