神经活动早期响应(early response)的功能成像对深入分析神经信息加工过程,揭示脑的高级功能机制至关重要,具有重要科学意义。目前对在体(in vivo)神经活动早期响应的研究,空间分辨率约50微米,还不能精细到细胞的尺度, 且限于皮层表面。现有技术的空间选择性还不足以揭示早期响应在皮层深度方向(功能柱方向)的时-空动力学特征。本项目拟利用非线性激发的天然高空间三维选择性和近红外飞秒激光较
神经活动早期响应的功能成像对于深入分析神经信息的加工过程,揭示脑的高级功能机制具有重要的科学意义。多光子显微成像是近年来观测神经结构与功能的新工具。本项目研究用多光子显微成像观测神经活动的早期响应。首先针对多光子显微镜用于在体成像时激光强度快速控制这一关键问题,提出了一种无色散的快速强度控制器,使得在成像不同深度神经活动时可保持其脉冲宽度。成功组装了多光子成像显微镜,并在自行组装的多光子显微镜上开展了神经早期响应研究。以大鼠嗅神经信号从不同树突级间的传递为例,研究了神经活动早期响应成像方法。