大動(dòng)物皮層神經(jīng)元是理解大腦功能的關(guān)鍵組成部分,因此對(duì)其進(jìn)行體內(nèi)成像具有重要意義。近年來(lái)涌現(xiàn)的新興在體成像技術(shù)包括:磁共振成像(MRI)、電生理方法和光學(xué)成像等。這些新技術(shù)提高了神經(jīng)元成像的分辨率和深度,還能夠?qū)崟r(shí)跟蹤神經(jīng)元活動(dòng)。
磁共振成像技術(shù):磁共振成像(MRI)是一種非侵入性成像技術(shù),通過(guò)測(cè)量大腦區(qū)域中氫原子的信號(hào)生成高分辨率腦部圖像??茖W(xué)家們可使用MRI觀察大動(dòng)物皮層神經(jīng)元的結(jié)構(gòu)和功能,并結(jié)合其他技術(shù)如腦電圖(EEG)和腦磁圖(MEG),獲取更全面的神經(jīng)活動(dòng)信息,以更好地理解神經(jīng)元的組織結(jié)構(gòu)、連接方式和活動(dòng)模式。MRI成像速度受限于磁場(chǎng)強(qiáng)度和回轉(zhuǎn)率等物理因素,結(jié)合磁共振和遺傳學(xué)數(shù)據(jù)集可以發(fā)現(xiàn)健康人群和患病人群的常見(jiàn)遺傳變異,為研究提供新途徑。MRI仍存在一些缺點(diǎn),包括:成像速度較慢、成本高、對(duì)某些患者不適用、臨床應(yīng)用受限。核磁共振廣泛應(yīng)用于大動(dòng)物腦部結(jié)構(gòu)和功能研究、疾病模型和治療評(píng)估,以及通過(guò)評(píng)估大動(dòng)物腦中藥物的分布和作用情況用于藥物研發(fā)和臨床轉(zhuǎn)化研究。
電生理方法:電生理方法利用能量刺激生物體,測(cè)量、記錄和分析生物電現(xiàn)象和電特性,包括電生理測(cè)量技術(shù)、刺激技術(shù)、信號(hào)處理和分析技術(shù)。電生理診斷與治療是一種基于電生理技術(shù)的方法,通過(guò)采集、處理和分析動(dòng)物電信號(hào),研究大動(dòng)物體內(nèi)的電活動(dòng),包括電極陣列記錄技術(shù)、EEG和MEG等方法。
-電極陣列記錄技術(shù):電極陣列記錄技術(shù)將多個(gè)電極整合到一個(gè)芯片上,可長(zhǎng)時(shí)間對(duì)細(xì)胞進(jìn)行實(shí)時(shí)連續(xù)的電生理活動(dòng)監(jiān)測(cè)。適用于記錄和分析大動(dòng)物大腦特定區(qū)域的電活動(dòng)。其優(yōu)點(diǎn)是同時(shí)記錄多個(gè)細(xì)胞,可持續(xù)數(shù)天,有助于更好地理解大腦功能和活動(dòng)模式。
-EEG/MEG:EEG可記錄大腦活動(dòng),通過(guò)測(cè)量大腦皮層或頭皮的電波變化反映神經(jīng)細(xì)胞的電活動(dòng),廣泛應(yīng)用于臨床和研究領(lǐng)域,具有非侵入性、高精度和低成本的特點(diǎn)??梢员O(jiān)測(cè)和診斷腦電活動(dòng)異常,如阿爾茨海默病和癲癇。MEG可測(cè)量頭部磁場(chǎng)變化,通過(guò)超冷電磁測(cè)定器測(cè)量腦部極微弱的磁波,提供清晰易辨別的圖像。具有高空間分辨率和高靈敏度,幫助了解大腦的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和功能連接。結(jié)合EEG和MEG可以更好地監(jiān)測(cè)大腦活動(dòng),互相補(bǔ)充優(yōu)勢(shì)。
電生理方法在大動(dòng)物皮層神經(jīng)元活動(dòng)研究中具有廣泛的優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用范圍,包括高時(shí)間分辨率、直接記錄神經(jīng)元活動(dòng)、多通道記錄和非侵入性選擇性激活。而缺點(diǎn)則包括有限的空間分辨率、侵入性、局部觀察和復(fù)雜性。常見(jiàn)應(yīng)用包括神經(jīng)元活動(dòng)研究、認(rèn)知和行為研究、疾病研究以及腦-機(jī)接口。總體而言,電生理方法在神經(jīng)科學(xué)、認(rèn)知科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)和腦科學(xué)工程等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,為深入了解大腦功能和疾病機(jī)制提供了寶貴工具。
光學(xué)成像方法:
-單光子成像技術(shù):?jiǎn)喂庾映上窦夹g(shù)利用單個(gè)光子進(jìn)行成像。它通過(guò)產(chǎn)生單個(gè)光子的光源照射樣品,探測(cè)器捕捉并轉(zhuǎn)化光子為電信號(hào),生成圖像。單光子成像具有超高靈敏度和皮秒級(jí)時(shí)間分辨率,在弱光信號(hào)感知、遠(yuǎn)距離三維成像和極限環(huán)境成像等方面具有重要意義和廣泛應(yīng)用前景。優(yōu)點(diǎn):高靈敏度,適合觀察細(xì)微結(jié)構(gòu);波長(zhǎng)適應(yīng)性強(qiáng),適用于不同樣品;操作簡(jiǎn)單,易于實(shí)施和使用。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于神經(jīng)科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。單光子成像技術(shù)在大動(dòng)物皮層神經(jīng)元研究中用于觀察和研究神經(jīng)元的結(jié)構(gòu)和功能,如神經(jīng)突觸連接和活動(dòng)模式等。在大動(dòng)物皮層神經(jīng)元研究中,單光子成像存在局限性:(1)空間分辨率較低,難以達(dá)到細(xì)胞級(jí)別的分辨。(2)對(duì)樣品透明度要求高,可能需要進(jìn)一步減少組織散射和吸收,以提高成像質(zhì)量。(3)可能需要進(jìn)行有創(chuàng)性操作,會(huì)干擾研究對(duì)象的生理狀態(tài)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。(4)時(shí)間分辨率有限,無(wú)法滿(mǎn)足快速活動(dòng)神經(jīng)元或動(dòng)態(tài)過(guò)程的需求。
-多光子成像技術(shù):多光子成像技術(shù)是高分辨率的體內(nèi)成像技術(shù),穿透深度大、組織光損傷小,廣泛應(yīng)用于觀察大動(dòng)物大腦皮層神經(jīng)元活動(dòng)。包括雙光子成像、雙光子內(nèi)窺和三光子成像技術(shù)。多光子成像技術(shù)的優(yōu)點(diǎn):高空間分辨率、更深的成像深度和更低的光毒性。雙光子成像技術(shù)在神經(jīng)科學(xué)研究中應(yīng)用廣泛,包括皮層連接、感覺(jué)刺激反應(yīng)、行為過(guò)程中的神經(jīng)活動(dòng)等方面的研究。近年來(lái),雙光子成像技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展,可進(jìn)行大動(dòng)物深部腦區(qū)的大體積成像,如記錄狨猴和恒河猴以及家兔的神經(jīng)元活動(dòng)。雙光子內(nèi)窺成像技術(shù)可用于早期癌癥診斷。三光子顯微鏡具有更低的背景噪聲和更大的成像深度,適用于體積成像和單細(xì)胞鈣信號(hào)采集。最新微型化三光子顯微鏡實(shí)現(xiàn)了對(duì)自由行為動(dòng)物的非侵入式深腦成像。多光子成像技術(shù)還可應(yīng)用于藥物研發(fā)和疾病模型研究等領(lǐng)域。多光子成像技術(shù)在大動(dòng)物皮層神經(jīng)元研究中存在一些限制:(1)成像深度受到限制,組織散射和吸收也會(huì)降低成像質(zhì)量和深度。因此,可以通過(guò)使用自聚焦(GRIN)透鏡和棱鏡的組合來(lái)改善多光子成像的深度。(2)實(shí)時(shí)成像方面也存在挑戰(zhàn),無(wú)法完全捕捉神經(jīng)元活動(dòng)的快速變化。因此,研究人員需要結(jié)合其他成像技術(shù)和方法,以獲取更全面的信息。
大動(dòng)物皮層神經(jīng)元在體成像研究已取得顯著進(jìn)展。MRI、電生理和光學(xué)成像技術(shù)為非侵入性、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和高速成像提供了有效工具,這些技術(shù)廣泛應(yīng)用于大腦結(jié)構(gòu)、功能和活動(dòng)模式研究,加深了對(duì)大動(dòng)物皮層神經(jīng)元的認(rèn)識(shí)。大動(dòng)物大腦皮層神經(jīng)元在體成像技術(shù)的發(fā)展前景廣闊?,F(xiàn)有方法,如MRI、EEG和光學(xué)成像,存在空間分辨率、時(shí)間分辨率和深度監(jiān)測(cè)方面的限制。未來(lái)需要提升空間和時(shí)間分辨率,并改進(jìn)數(shù)據(jù)處理與分析方法??鐚W(xué)科合作和資源共享也至關(guān)重要。這些進(jìn)展將加深對(duì)大腦功能和疾病機(jī)制的認(rèn)識(shí)。