Miniscope Mini Monochrome Deep Brain Microscope System (phiên bản lấy nét điện tử) $r$n Monochrome Deep Brain Microscope System sử dụng ống kính tự tập trung (GRIN) để chụp ảnh vùng não sâu. Thân kính hiển vi được kết nối với ống lót hình ảnh (không cần dụng cụ).
Miniscope Mini Monochrome Deep Brain Microscope (Phiên bản lấy nét điện tử)
Hệ thống kính hiển vi não sâu đơn sắc Miniscope MiniscopeCác vùng não sâu được chụp bằng ống kính tự tập trung (GRIN). Thân kính hiển vi được kết nối với ống thông hình ảnh bằng các sợi chỉ (không cần dụng cụ) và mô-đun di truyền quang học tùy chọn điều chỉnh hoạt động của tế bào thần kinh trong lĩnh vực thị giác hoặc trên và dưới. Các mô-đun quang di truyền sử dụng một nguồn ánh sáng bên ngoài mà không làm tăng trọng lượng đầu. Kính hiển vi huỳnh quang efocus thế hệ thứ 3 cho phép chụp ảnh với độ phân giải tế bào đơn trên động vật di chuyển tự do với tầm nhìn hình ảnh tăng lên 650 x 650 µm và độ sâu điều chỉnh lấy nét điện tử lên tới 300 µm. Cảm biến CMOS nhạy hơn cho phép hệ thống hoạt động với ít ánh sáng huỳnh quang hơn để đạt được hiệu ứng hình ảnh chất lượng cao, do đó làm giảm tẩy trắng ánh sáng và độc tính ánh sáng, mang lại thời gian thu thập liên tục lâu hơn.
Hệ thống hình ảnh lấy nét điện tử – eTFMS3
Các tính năng chính:
1) lấy nét điện tử: lấy nét điện được điều khiển bằng phần mềm, không cần điều chỉnh xoay bằng tay, phạm vi trường nhìn ổn định, tránh lấy nét bằng tay kích thích động vật;
2) Cảm biến độ nhạy cao chỉ cần ít huỳnh quang kích thích ánh sáng, làm giảm tẩy trắng ánh sáng và độc tính ánh sáng;
3) Kết nối đơn giản: thân kính hiển vi được kết nối với ống tay hình ảnh bằng ren mà không cần bất kỳ công cụ nào;
4) Di chuyển tự do: thiết bị chuyển mạch chất lượng cao với Doric tiêu chuẩn, có thể được di chuyển trong các hộp hoạt động hành vi khác nhau, mê cung, bãi trống;
5) Ở độ phân giải tế bào đơn, 1000+hoạt động tế bào thần kinh có thể được chụp đồng thời;
6) Theo dõi các tế bào trong một thời gian dài, thời gian theo dõi có thể lên đến vài tháng;
7) Nhiệt độ chậm: nguồn ánh sáng bên ngoài, giảm sản xuất nhiệt của kính hiển vi;
8) Thiết kế mô-đun để dễ dàng mang theo và sửa chữa.
Thành phần hệ thống:
Trình điều khiển kính hiển vi (bao gồm nguồn sáng LED), kính hiển vi lấy nét điện tử, tay áo hình ảnh, cổ góp, kẹp, kính hiển vi mô phỏng, phần mềm, bộ cáp, v.v.

Hệ thống hình ảnh lấy nét điện tử kết hợp quang di truyền – eTOSMS3
Lấy nét điện tử+hình ảnh ion canxi+hệ thống tích hợp quang di truyền
Thành phần hệ thống:
LISER ™ +Nguồn sáng và trình điều khiển LED (470nm), kính hiển vi lấy nét điện tử, ống tay hình ảnh, cổ góp, khung kính hiển vi, kính hiển vi ảo, phần mềm, bộ cáp, v.v.
Các tính năng chính:
1) Hình ảnh Ca2+và kích thích ánh sáng (kích thích/ức chế) có thể được thực hiện đồng bộ
2) Đầu dò ion canxi+retin quang di truyền
3) Giảm thiểu nhiễu sinh học, khuếch đại tiếng ồn zui
4) Theo dõi đồng bộ và phân tích hành vi
Một số bài viết đã xuất bản

标 题: Drd3 Signaling in the Lateral Septum Trung gianRối loạn xã hội do căng thẳng gây ra trong đời sớm
Khối hạt nhân: màng ngăn bên (0,85, 0,35, 3,2)
Thông tin liên lạc: Byung Kook Lim
Đơn vị: UCSD
Lời bài hát: Social Behavior
Mô hình: Snap in Model L, Doric Neuroscience Studio
ứng dụng: GCaMP6f
Sử dụng kỹ thuật hình ảnh canxi soma và một loạt các thí nghiệm hành vi, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng ở những con chuột đã trải qua căng thẳng sớm (3 giờ một ngày trong 14 ngày đầu đời),Các tế bào thần kinh Dd3 trong màng ngăn bên cho thấy hoạt động chậm chạp khi đáp ứng với các kích thích xã hội (gặp gỡ những con chuột khác).


Tiêu đề: A synaptic threshold mechanism for computingQuyết định thoát
Nhóm nhân: mSC vùng thượng đồi trung gian (-0,2 đến -0,5,+0,25, -2,2) Mặt lưngChất xám xung quanh ống dẫn dPAG (-0,4 đến -0,6,+0,25, -2,2)
Ảnh: Tiago Branco
Đơn vị: UCL
Hướng: Vòng thần kinh của hành vi trốn thoát
Mẫu số: Snap in Model L
ứng dụng: GCaMP6s


dPAG → Escape mSC phấn khích → Kích hoạt