0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

Coherent單波長1300納米光源實現(xiàn)多色深層的三光子成像

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-06-13 06:28 ? 次閱讀

wKgaomZqIQ2AGDwqAAG6HJR-0fY051.jpg

圖 小鼠前額葉皮層中葡聚糖(綠色)和 tdTomato (紅色)標(biāo)記的中間神經(jīng)元的三光子成像,深度約為 1 mm(數(shù)據(jù)由 Timo van Kerkoerle 博士和 Marie Guillemant 提供,Neurospin,CEA Saclay)

熒光蛋白和探針的三光子(3P)激發(fā)目前引起了人們的極大興趣,尤其是在神經(jīng)科學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域。正如 Chris Xu 和其他研究人員所證實的那樣,一個重要原因是用于三光子激發(fā)的1300 nm 和1700 nm 波長窗口帶來更深的穿透深度。

三光子激發(fā)還可以提供比雙光子激發(fā)更高的信噪比,并且?guī)缀鯖]有離焦熒光。這就可以穿透> 1 mm 厚的大腦皮層,在活體小鼠大腦中進行更深的成像。

同樣重要的是,1300 nm 波長符合綠色熒光蛋白和探針(如葡聚糖)的三光子激發(fā)能量要求,而 1700 nm 可用于激發(fā)更長波靶向,如 tdTomato。

一些研究人員希望同時激發(fā)多個探針以對哺乳動物大腦進行更復(fù)雜的探究。這種信息豐富的數(shù)據(jù)可以加速研究人員了解神經(jīng)連接和活動與重要功能之間關(guān)系的進程。

使用兩種激發(fā)波長可以同時對短波和長波探針進行成像。但是,這有一些限制。首先,產(chǎn)生兩種波長的光束在顯微鏡中合并。它們會很復(fù)雜(而且成本更高)。然后是功率負荷問題;使用兩個激光源來激發(fā)活體組織意味著要在樣品上使用兩倍的激光功率。此外,直到最近,還沒有針對 1300 nm 或 1700 nm 的簡單(即“一體化”)光源,因此研究人員通常會使用 1040 nm 左右的激光來泵浦可調(diào)諧 OPA 產(chǎn)生 1300 nm 或 1700 nm。

但是兩種發(fā)展的結(jié)合使得短波長和長波長探針的三光子激發(fā)變得更加簡單,從而可以被更廣泛的用戶所接受。

1300 nm 激發(fā)長波探針

最近的幾項三光子成像研究表明,1300 nm 可用于激發(fā)綠色和紅色熒光探針。然后使用過濾器在兩個相機中分別檢測來自兩個探針的光。例如Timo van Kerkoerle 和他的博士生 Marie Guillemant 使用 Monaco 和 Opera-F 產(chǎn)生 1300 nm 激光,演示了通過三光子激發(fā)在小鼠前額葉皮層中同時激發(fā)葡聚糖和 tdTomato 標(biāo)記的中間神經(jīng)元(如圖)。此處的 z 堆棧圖像顯示,紅移探針激發(fā)信號甚至在深度約為 1 mm 時也很顯著。

許多常用的紅色熒光分子成像以前通常使用 1700 nm 激發(fā)到最低能態(tài),這項工作表明這些常用的紅色熒光分子也可以在 1300 nm 激發(fā)到更高能量電子態(tài)。這種新的激發(fā)機制允許僅使用 1300 nm 激光在小鼠大腦中進行雙重綠色和紅色三光子熒光成像。

我們相信 Timo van Kerkoerle 和 Chris Xu 的這些發(fā)現(xiàn)顯然會對成像和功能性熒光探針的三光子激發(fā)的未來發(fā)展方向產(chǎn)生影響。

一體化 1300 nm 脈沖光源

新近推出的Coherent Monaco 1300 一體化激光器,為三光子激發(fā)提供了 1300 nm 飛秒光源。由于三光子圖像亮度與激光峰值功率的三次方成正比,這款激光器的短脈沖寬度和高峰值功率的特點,非常適合三光子成像。

高達 2.5 W 的功率輸出,可選擇 1、2 或 4 MHz 重復(fù)頻率,支持快速圖像采集。

高質(zhì)量(M2<1.3 ),在三維空間上提高顯微鏡的成像數(shù)量、成像效率和圖像分辨率。

一體化結(jié)構(gòu)還包括兩個常用功能選項,從而簡化三光子成像并提高圖像亮度。包括提供動態(tài)功率衰減/門控的全功率控制(TPC)功能;提供色散預(yù)補償以在樣品處獲得理想脈沖寬度的緊湊型脈沖壓縮器(CPC)。

三光子成像的美好未來

使用單個激光源激發(fā)多個探針有望推動神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展,該技術(shù)基于跨皮層深層映射多種細胞類型,實現(xiàn)對大腦容量的快速、信息豐富的成像。三光子激發(fā)技術(shù)和相關(guān)機制的發(fā)展無疑有助于為正在決定選擇可調(diào)諧還是單波長三光子激發(fā)光源的研究人員提供指引,并突出(如 Coherent Monaco 1300 )解決方案的價值。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 激光器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    17

    文章

    2517

    瀏覽量

    60376
  • 探針
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    209

    瀏覽量

    20442
  • Coherent
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    16

    瀏覽量

    6489
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    使用光子探測技術(shù)設(shè)計的數(shù)字混沌激光雷達系統(tǒng)

    混沌激光雷達具有分辨率高、抗干擾和隱蔽性強的優(yōu)點,然而受限于混沌光源的功率、線性探測器的靈敏度以及硬件帶寬,其在遠距離探測方面存在瓶頸。另外,光子探測技術(shù)的蓬勃發(fā)展極大地推動了激光雷達在遠距離目標(biāo)
    的頭像 發(fā)表于 11-13 09:11 ?309次閱讀
    使用<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>光子</b>探測技術(shù)設(shè)計的數(shù)字混沌激光雷達系統(tǒng)

    超導(dǎo)納米線延遲線光子成像器件進展及應(yīng)用

    光子成像技術(shù)通過對每個光子攜帶的時空信息進行探測,實現(xiàn)對物體圖像的重構(gòu)?;诔瑢?dǎo)納米線的
    的頭像 發(fā)表于 10-22 14:48 ?245次閱讀
    超導(dǎo)<b class='flag-5'>納米</b>線延遲線<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>成像</b>器件進展及應(yīng)用

    光療美容儀如何選擇LED光源波長

    LED美容燈利用不同波長光波實現(xiàn)嫩膚、美白等效果,穿透深度及效果受光參數(shù)影響。深圳市銀月光科技推出的集成燈珠,提升光療美容體驗,成本更低。
    的頭像 發(fā)表于 07-23 09:51 ?677次閱讀
    光療美容儀如何選擇LED<b class='flag-5'>光源</b><b class='flag-5'>波長</b>?

    基于SPAD光子相機的LiDAR技術(shù)革新

    光子光探測和測距(激光雷達)是在復(fù)雜環(huán)境中進行深度成像的關(guān)鍵技術(shù)。盡管最近取得了進展,一個開放的挑戰(zhàn)是能夠隔離激光雷達信號從其他假源,包括背景光和干擾信號。本文介紹了一種基于量子糾纏光子
    的頭像 發(fā)表于 07-04 08:16 ?858次閱讀
    基于SPAD<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>光子</b>相機的LiDAR技術(shù)革新

    機器視覺光源丨CCS高顯色LED光源方案實現(xiàn)精準色彩成像

    機器視覺系統(tǒng)中,光源設(shè)計作為圖像成像效果的關(guān)鍵,今天我們一起來看看自然光領(lǐng)域的光源方案,以CCS光源來說,高顯色(自然光)LED光源,使用了
    的頭像 發(fā)表于 06-22 08:34 ?872次閱讀
    機器視覺<b class='flag-5'>光源</b>丨CCS高顯色LED<b class='flag-5'>光源</b>方案<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>精準色彩<b class='flag-5'>成像</b>

    高光譜成像光源 實現(xiàn)對細微色差的分類

    光源在機器視覺中的重要性不容小覷,它直接影響到圖像的質(zhì)量,進而影響整個系統(tǒng)的性能。然而自然光LED光源不能完全滿足實際需求,比如對細微的色差進行分類,我們就需要考慮紅外高光譜光源。所謂高光譜
    的頭像 發(fā)表于 06-08 08:34 ?707次閱讀
    高光譜<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>光源</b> <b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>對細微色差的分類

    基于超導(dǎo)納米光子探測器的40萬像素相機提供前所未有的宇宙視野

    一臺基于超導(dǎo)納米光子探測器(SNSPD)的40萬像素相機為天文學(xué)和量子技術(shù)應(yīng)用提供了前所未有的低噪聲、高分辨率成像能力。在探索遙遠恒星和系外行星等微弱天體的過程中,捕捉每一個
    的頭像 發(fā)表于 06-04 09:46 ?1.8w次閱讀

    波段光源 通過8種波長實現(xiàn)成像解決方案

    的對比度和亮度,以及均勻性。波段光源HPR2150VL405IR94STSP在實際應(yīng)用中,單一波段的光源不能滿足需求,為此針對一些特殊需求,我們可提供波段
    的頭像 發(fā)表于 05-25 08:34 ?664次閱讀
    <b class='flag-5'>多</b>波段<b class='flag-5'>光源</b> 通過8種<b class='flag-5'>波長</b><b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>的<b class='flag-5'>成像</b>解決方案

    光子顯微鏡探究斑馬魚的社會行為

    圖 1:多倫多大學(xué)所用光子顯微鏡系統(tǒng)中包括可調(diào)諧 激光器 (Coherent Discovery) 和固定波長激光器 (Coherent
    的頭像 發(fā)表于 05-22 06:39 ?229次閱讀
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光子</b>顯微鏡探究斑馬魚的社會行為

    簡儀科技紫外光子成像技術(shù)應(yīng)用

    在面對紫外光子成像技術(shù)時,面臨著諸多挑戰(zhàn)。光子密度大、需要高頻觸發(fā)采集,以及實時計算光子位置進行譜圖繪制,這些都對采集設(shè)備的性能提出了極高的要求。
    的頭像 發(fā)表于 03-20 09:56 ?582次閱讀
    簡儀科技紫外<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>成像</b>技術(shù)應(yīng)用

    光子成像技術(shù)原理及優(yōu)勢分析

    光子激發(fā)是指在具有高光子密度的入射光激發(fā)下,處于基態(tài)的分子/原子同時吸收多個光子后躍遷到激發(fā)態(tài),經(jīng)過弛豫過程躍遷到亞穩(wěn)態(tài),最后自發(fā)輻射回到基態(tài),釋放出頻率略小于多倍入射光頻率的熒光
    的頭像 發(fā)表于 03-19 16:51 ?1301次閱讀
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>成像</b>技術(shù)原理及優(yōu)勢分析

    機器視覺中如何選擇合適波長光源

    在機器視覺系統(tǒng)中,常常借助光源來提高成像的效果,已提高檢測的效率和準確度。那么不同的材料、特征往往需要的不同的光源才能有顯著效果,我們今天就來看看如何選擇合適波長
    的頭像 發(fā)表于 02-27 15:40 ?695次閱讀
    機器視覺中如何選擇合適<b class='flag-5'>波長</b>的<b class='flag-5'>光源</b>

    光譜成像儀原理 光譜成像儀能測什么

    光譜成像儀是一種可以同時獲取頻段光譜信息的成像設(shè)備,它不同于普通的彩色相機或光束傳感器,能夠提供更為豐富的光譜特征,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、環(huán)
    的頭像 發(fā)表于 02-20 11:27 ?2168次閱讀

    歐洲以色列科學(xué)家團隊在量子納米光子學(xué)領(lǐng)域取得突破

    針對上述問題,此團隊發(fā)明了擁有前所未有亞波長體積和壽命的納米腔,得以有效解決這一難題。這些納米腔擁有的面積低于100×100平方納米,厚度僅為3納米
    的頭像 發(fā)表于 02-18 16:28 ?658次閱讀

    中國科大:發(fā)展關(guān)聯(lián)量子傳感技術(shù)實現(xiàn)點缺陷的三維納米成像

    傳感新品 【中國科大:發(fā)展關(guān)聯(lián)量子傳感技術(shù)實現(xiàn)點缺陷的三維納米成像】 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)中國科學(xué)院微觀磁共振重點實驗室杜江峰、王亞等人在量子精密測量領(lǐng)域取得重要進展,提出基于信號關(guān)聯(lián)的新量子傳感范式
    的頭像 發(fā)表于 01-17 17:34 ?578次閱讀
    中國科大:發(fā)展關(guān)聯(lián)量子傳感技術(shù)<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>點缺陷的<b class='flag-5'>三維納米</b><b class='flag-5'>成像</b>