目前光纤记录系统(FiberPhotometrySystem)及所对应的基因编码的钙离子指示剂(GECIS)成为应用最为广泛的钙离子检测工具之一。其特点是能通过光学技术记录特异性神经元在特定行为范式中的活性变化,可以实时观测动物在进行复杂行为时的神经投射活动,对于研究特定神经环路在不同行为范式中的功能具有重要意义。神经元的活动与其内部的钙离子浓度密切相关,神经元在放电的时候会爆发出一个短暂的钙离子浓度高峰,利用这种特定对应关系,可以将神经元中的钙离子浓度通过荧光强度表现出来,从而达到检测神经元活动的目的。

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双色光纤记录系统


双色光纤记录系统在单色系统基础上增加了参考通道,可以通过同一根光纤同时记录钙信号的绿色荧光和参考通道的信号。参考通道可以做为对照数据排除运动噪音(包括光纤滑环的转动噪音),验证钙信号通道的数据有效性。

  • 稳定的LED激发光源,波长410nm-470nm

  • 特有410nm对照通道,减少人为引入的噪声影响

  • 时分复用方式采集410nm470nm通道数据

  • 高灵敏度光电传感器,能探测极为微弱的荧光信号

  • 丰富的数字同步接口,适用于复杂行为学事件标记


         仪器特点           

当参考通道采用405nm激发光时,该通道的信号可以做为对照数据排除运动噪音,验证钙信号通道的数据有效性,配合其他仪器,能够同时记录动物的运动速度、活动路径、停留时间、百分比、穿插次数、运动量等信息,使用范围广,使用成本低,分析得到的数据量大。基于钙离子浓度变化的荧光成像技术被广泛用来记录神经元活性。钙离子浓度敏感蛋白GCaMP通过荧光信号强度变化可以很好地表征神经元的活性,其中GCaMP具有很高的时间灵敏度和荧光信号信噪比。将GCaMP表达到神经元中,然后通过光纤激发GCaMP的荧光实时监测记录荧光信号强度的方法即光纤记录。



             



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三色光纤记录系统


三色光纤记录系统在双色的基础上新增560nm红色荧光通道,可对新型红色荧光钙离子指示剂(R-CaMP, jRGECO1)的检测,使之能够实现记录两种不同标记神经元,是在研究动物行为过程中,两种不同标记神经元之间关系的重要工具。并日该系统为470nm560nm两个通道分别配备410nm参比通道,在做荧光信号分析时,可以有效去除噪声信号,大大提升实验数据的准确性。


           产品特点          

  • 稳定的LED激发光源,波长410nm-470nm-560nm

  • 配置410nm对照通道,减少人为引入的噪声影响

  • GFP基础上,增加红色荧光通道,可同时记录两种不同标记神经元

  • 极高灵敏度,可探测微弱生物荧光信号

  • 全集成设计,操作简单

           仪器特点          

三色光纤记录系统用于在体记录动物群体神经元活动钙信号的动态变化,能够同时记录两类不同标记神经元的钙动态,当参考通道采用405nm激发光时,该通道的信号可以做为对照数据排除运动噪音,验证钙信号通道的数据有效性,配合其他仪器,能够同时记录动物的运动速度、活动路径、停留时间、百分比、穿插次数、运动量等信息,使用范围广,使用成本低,分析得到的数据量大。可以配合多种行为学仪器使用,运用范围广,将有助于平台更好地满足课题组对仪器使用的需求,便于科研人员更高效的开展相关实验。


             



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光遗传光纤记录系统


基于GCamp6的绿色荧光蛋白的光纤记录技术是最为简单有效的检测动物神经细胞活动的实验方案。光遷传光纤记录系统可以通过光学方法,结合逮传手段所确定的特定细胞类型在自然状态下的神经活动,通过实时观测动物在进行复杂行为时的神经活动,井在特点时间点给予黄光来抑制神经元活性,从而阐明特殊的神经环路在动物行为中的作用。

          产品特点         

  • 稳定的LED激发光源,波长410nm-470nm-589nm

  • 配置外接型FC接口,可接入589nm激光光源(需单独配置)进行光遗传刺激

  • 高灵敏度光电传感器,超高信噪比

  • 全集成设计,操作简单

         仪器特点         


对核团及位点进行钙信号记录的同时,常需要对这一位点的同一亚型或者其它亚型神经元进行光遗传刺激,该系统提供了光遗传刺激光源的接口,通过外接光遗传刺激光源,便可对神经元进行兴奋或者抑制(ChrimsonRbReaChES;eNpHR等刺激,井与动物行为学进行关联分析两者之间的关系。智能光遗传光源可以与该系统完美对接,光刺激的同时可通过专用接口,给光纤记录系统进行同步打标,从而形成一个闭环光刺激与钙信号记录的实验系统。