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Updated: Sep 19, 2025

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In Vivo Chronic Two-Photon Imaging of Microglia in the Mouse Hippocampus
Published on: July 6, 2022
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超明亮的比度拉曼导向手术是通过在手术内可视化亲炎性微质来进行的
Cong Wang1, Zhi Li2, Xiao Zhu3
1MOE Key Laboratory of Smart Drug Delivery, MOE Innovative Center for New Drug Development of Immune Inflammatory Diseases, School of Pharmacy, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai, China; Greater Bay Area Institute of Precision Medicine (Guangzhou), Fudan University, Guangzhou, China; The Key Laboratory of Biomedical Imaging Science and System, Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of Biomedical Imaging Science and System, Shenzhen 518055, China.
Cell reports. Medicine
|May 31, 2025
概括
一个新的纳米传感器,UltraHOCls,识别激活的微质,以精确地定位的焦点 (EF) 手术. 这种方法显著降低了的负担,并为传统的电皮质谱绘图提供了一个有希望的替代方案.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物材料科学 生物材料科学
- 手术创新 在外科创新.
背景情况:
- 耐药焦点需要精确的手术去除焦点 (EF).
- 目前使用心电图 (ECoG) 的手术内映射受时间,劳动和麻醉干扰的限制.
- 激活的微质细胞是识别EF的潜在生物标志物.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的纳米传感器,用于可视化激活的微质细胞作为EF定位的生物标志物.
- 为了比较超高Cl指导手术与ECoG指导手术在减轻发作负担方面的疗效.
- 评估ultraHOCls的诊断性能,以区分和非的人类大脑组织.
主要方法:
- 开发一个比度拉曼纳米传感器,超高清,可用于可视化促炎性微质细胞.
- 在活着的性小鼠模型中应用超高克的应用,用于手术内EF划分.
- 在小鼠模型中,通过超HOCl可视化指导的手术干预与ECoG对比.
- 在新切割的人类大脑组织上测试超高温电路,以获得诊断准确度.
主要成果:
- ultraHOCls在活小鼠中成功可视化了益炎性微质,使得无麻醉的EF划分成为可能.
- 与ECoG引导的手术相比,ultraHOCl引导的手术导致总发作负担减少61%.
- ultraHOCls在区分的人类脑组织方面表现出高灵敏度 (94.89%) 和特异性 (93.3%).
结论:
- 通过超HOCls可视化的激活微质细胞作为可靠的生物标志物,用于在手术期间精确地定位EF.
- 与传统的ECoG方法相比,ultraHOCl引导手术在控制方面显著改善.
- 这种纳米传感器技术为手术内EF划分提供了一种变革性的方法,有可能提高患者的手术结果.

