在神經(jīng)科學(xué)研究中,深入了解大腦的活動(dòng)機(jī)制一直是科學(xué)家們的追求目標(biāo)。傳統(tǒng)的雙光子顯微鏡在成像時(shí)存在一些局限性,例如采樣速度、空間分辨率和視場(chǎng)之間的權(quán)衡,以及單光束掃描策略導(dǎo)致的成像通量限制和盲掃描策略帶來(lái)的低效和熱損傷問(wèn)題。
為了解決這些問(wèn)題,研究團(tuán)隊(duì)一直在探索新的自適應(yīng)采樣策略。
近日,加州大學(xué)戴維斯分校的研究團(tuán)隊(duì)研發(fā)出一種新型的雙光子熒光顯微鏡,為高速大腦成像帶來(lái)了新的突破。
原理與特點(diǎn)
研究團(tuán)隊(duì)的顯微鏡使用了自適應(yīng)線激發(fā)的采樣方案,其工作原理是用動(dòng)態(tài)圖案匹配神經(jīng)元細(xì)胞體局部結(jié)構(gòu)的短線照射腦組織。通過(guò)數(shù)字微鏡設(shè)備(DMD)對(duì)激發(fā)線進(jìn)行空間調(diào)制,使其只捕獲圖像平面中的感興趣區(qū)域(ROI,即神經(jīng)元細(xì)胞體)而非背景區(qū)域。
DMD在這個(gè)過(guò)程中起到了關(guān)鍵作用,它作為強(qiáng)度調(diào)制器,加載與神經(jīng)元細(xì)胞體形態(tài)匹配的二進(jìn)制掩模,位于樣本平面的共軛平面。飛秒激光(920nm)先被整形為線,通過(guò)諧振掃描儀(8kHz)和振鏡掃描到DMD上,DMD反射的光攜帶ROI的相關(guān)信息,通過(guò)中繼系統(tǒng)、管透鏡和物鏡光學(xué)中繼到樣本平面以成像腦組織。
這種自適應(yīng)線激發(fā)方案具有多個(gè)顯著特點(diǎn)。首先,它單次測(cè)量采樣區(qū)域更大,減少了成像中的行數(shù),從而提高了幀率。例如,在實(shí)驗(yàn)中,他們將激發(fā)線的長(zhǎng)度在樣本平面上塑造為約11.5μm(1/e²),與小鼠大腦中神經(jīng)元細(xì)胞體的直徑相似(10-15μm)。這樣既能保證快速成像速度,又能保持細(xì)胞分辨率,避免相鄰神經(jīng)元之間的過(guò)度信號(hào)串?dāng)_。
同時(shí),該方法還對(duì)圖像進(jìn)行了有效的預(yù)處理,將盲采樣方法記錄的圖像中的像素進(jìn)行凝聚,大多屬于單個(gè)源,減少了數(shù)據(jù)量和后續(xù)數(shù)據(jù)處理(分割和提取時(shí)間活動(dòng)軌跡)的計(jì)算時(shí)間。
其次,該方案能獨(dú)家采樣神經(jīng)元細(xì)胞體,避免背景區(qū)域的不必要激發(fā),從而大大降低了輸送到腦組織的總激光功率和熱損傷。盡管激發(fā)線。2.0μm,半高全寬,F(xiàn)WHM),軸向PSF的FWHM約為16.5μm,但在保持細(xì)胞分辨率的同時(shí)有效地避免了相鄰神經(jīng)元之間的過(guò)度信號(hào)串?dāng)_。
實(shí)驗(yàn)設(shè)置和結(jié)果
為了驗(yàn)證該方案的有效性,研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一系列實(shí)驗(yàn)。在模擬實(shí)驗(yàn)中,研究團(tuán)隊(duì)在模擬鈣成像數(shù)據(jù)集中模擬了自適應(yīng)線激發(fā)采樣過(guò)程。結(jié)果表明,CalmAn(一種約束非負(fù)矩陣分解算法)成功分割了神經(jīng)元的空間足跡,提取的時(shí)間軌跡與地面實(shí)況具有高皮爾遜相關(guān)系數(shù),神經(jīng)元信號(hào)通?梢詮目臻g重疊的神經(jīng)元中分離出來(lái)。這說(shuō)明自適應(yīng)線采樣記錄保留了與原始高分辨率記錄相同的信息,且計(jì)算資源需求顯著降低。
在驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)熒光幻影樣本驗(yàn)證了DMD的光束圖案能力和自適應(yīng)采樣的概念。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,圖像記錄與二進(jìn)制掩模匹配良好,驗(yàn)證了DMD與樣本平面的共軛關(guān)系以及與樣本結(jié)構(gòu)的良好對(duì)齊,進(jìn)一步驗(yàn)證了DMD與樣本結(jié)構(gòu)之間強(qiáng)大的映射關(guān)系。
在活體實(shí)驗(yàn)中,研究團(tuán)隊(duì)在活體清醒小鼠中進(jìn)行實(shí)驗(yàn),小鼠初級(jí)視覺(jué)皮層(V1)的2/3層轉(zhuǎn)染了鈣指示劑GCaMP6f。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,采樣策略減少了諧振掃描儀掃描的行數(shù),從而將幀率提高到198Hz(FOV為500μm×695μm),顯著高于傳統(tǒng)雙光子顯微鏡;使用自適應(yīng)采樣策略時(shí),激光功率顯著降低(比無(wú)自適應(yīng)采樣時(shí)小約14倍),平均激光功率僅為約1.5mW,避免了對(duì)小鼠大腦的熱損傷;同時(shí),成功提取了單個(gè)ROI的時(shí)間活動(dòng)軌跡,并在深度為450μm的皮層中成功提取了91個(gè)ROI。
此外,該方法還具有良好的兼容性和可擴(kuò)展性。它與許多其他光束復(fù)用技術(shù)兼容,可進(jìn)一步提高成像通量。通過(guò)適當(dāng)設(shè)置和循環(huán)DMD模式,顯微鏡在不物理修改光學(xué)設(shè)置的情況下,保留了等效點(diǎn)掃描高分辨率成像的能力。
不過(guò),當(dāng)前的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)可能導(dǎo)致成像神經(jīng)元細(xì)胞體時(shí)出現(xiàn)離焦背景,未來(lái)可以通過(guò)進(jìn)一步收緊光束的軸向范圍或使用矩陣分解算法捕獲細(xì)胞體附近的背景信號(hào)并將其去除來(lái)優(yōu)化。
與其他類似線掃描策略相比,該方法避免了在成像深度、計(jì)算資源或系統(tǒng)設(shè)置方面的挑戰(zhàn)。與SLAP2相比,有效插入損耗較低,可使用更常見(jiàn)和成本效益更高的80MHz飛秒激光。
總結(jié)與展望
總的來(lái)說(shuō),這種新型的雙光子顯微鏡具有硬件簡(jiǎn)單、不需要調(diào)制器和掃描儀同步等優(yōu)勢(shì),同時(shí)通過(guò)結(jié)合光束復(fù)用技術(shù)和使用更快的諧振掃描儀,成像速度可達(dá)到千赫茲,適用于電壓成像,也可用于三維/體積成像和成像具有更精細(xì)特征的ROI,如樹突和棘突。
這項(xiàng)研究為神經(jīng)科學(xué)研究提供了一種強(qiáng)大的工具,有助于我們更深入地了解大腦的活動(dòng)機(jī)制。期待未來(lái)能有更多的研究成果基于此技術(shù)展開,為人類健康和科學(xué)發(fā)展帶來(lái)更多的福祉。
聲明:本文僅用作學(xué)術(shù)目的。文章來(lái)源于:Yunyang Li,Shu Guo,Ben Mattison,Junjie Hu,Kwun Nok Mimi Man,and Weijian Yang, "High-speed two-photon microscopy with adaptive line-excitation,"Optica 11,1138-1145(2024)