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4.9微米空間分辨率寬場(chǎng)熒光顯微鏡用于定位追蹤小鼠腦皮層血管成像

瀏覽次數(shù):602 發(fā)布日期:2025-10-22  來(lái)源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負(fù)
近年來(lái),大腦功能研究迫切需要能夠以高時(shí)空分辨率進(jìn)行大規(guī)模成像的技術(shù),然而現(xiàn)有神經(jīng)成像方法在視野范圍、成像速度或空間分辨率方面存在局限,難以在毛細(xì)血管和細(xì)胞水平捕捉腦活動(dòng)。為了解決這些問題,本研究提出了一種基于熒光標(biāo)記紅細(xì)胞的寬場(chǎng)定位顯微鏡技術(shù),實(shí)現(xiàn)了小鼠大腦皮層范圍的形態(tài)和功能血管成像,空間分辨率達(dá)4.9微米,時(shí)間分辨率達(dá)1秒。該技術(shù)通過(guò)追蹤稀疏標(biāo)記的紅細(xì)胞,能夠同時(shí)提供血流速度、方向、流量以及血管直徑等多參數(shù)讀數(shù),并結(jié)合熒光鈣成像,實(shí)現(xiàn)了神經(jīng)活動(dòng)與血流動(dòng)力學(xué)變化的同步記錄。實(shí)驗(yàn)表明,該技術(shù)在感覺刺激下能夠清晰呈現(xiàn)神經(jīng)血管耦合模式,為解密大腦微循環(huán)調(diào)控機(jī)制提供了強(qiáng)大工具。

本研究的核心貢獻(xiàn)者包括Quanyu Zhou、Claim Glück、Lin Tang、Lukas Glandorf、Jeanne Droux、Mohamad El Amki、Susanne Wegener、Bruno Weber、Daniel Razansky和Zhenyue Chen。他們的合作成果以題為“Cortex-wide transcranial localization microscopy with fluorescently labeled red blood cells”的論文形式,在《Nature Communications》期刊上在線發(fā)表。

重要發(fā)現(xiàn)
01技術(shù)原理與系統(tǒng)設(shè)計(jì)
本研究的核心是紅細(xì)胞輔助的寬場(chǎng)熒光定位顯微鏡技術(shù),其基礎(chǔ)在于利用寬場(chǎng)熒光顯微鏡系統(tǒng)對(duì)稀疏標(biāo)記的熒光紅細(xì)胞進(jìn)行連續(xù)定位和跟蹤。系統(tǒng)采用典型的epi-熒光配置,集成660納米和488納米兩個(gè)連續(xù)波激光源作為激發(fā)光源,分別用于DiD標(biāo)記的紅細(xì)胞和GCaMP鈣指示劑的成像。檢測(cè)部分則配備高速sCMOS相機(jī),幀率最高可達(dá)833赫茲,確保能夠捕獲快速血流動(dòng)態(tài)。光學(xué)路徑中通過(guò)二向色鏡分離激發(fā)和發(fā)射光,并結(jié)合帶通濾光片優(yōu)化信號(hào)采集。這種設(shè)計(jì)使得系統(tǒng)能夠在橫向視野覆蓋整個(gè)小鼠皮層的同時(shí),保持微米級(jí)空間分辨率和亞秒級(jí)時(shí)間分辨率。

紅細(xì)胞標(biāo)記過(guò)程采用DiD熒光染料,通過(guò)離體染色和純化,確保標(biāo)記細(xì)胞在血液循環(huán)中保持長(zhǎng)壽命(可達(dá)數(shù)十分鐘)。注入小鼠體內(nèi)后,稀疏的紅細(xì)胞分布使得系統(tǒng)能夠通過(guò)定位算法逐個(gè)追蹤細(xì)胞運(yùn)動(dòng)。成像重建過(guò)程包括三個(gè)關(guān)鍵步驟:首先利用小波濾波和高斯擬合進(jìn)行發(fā)射體定位,獲取亞像素精度的位置信息;然后應(yīng)用u-track算法跟蹤紅細(xì)胞軌跡,計(jì)算血流速度和方向;最后通過(guò)疊加軌跡生成高分辨率血管結(jié)構(gòu)圖和功能參數(shù)圖。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證表明,該系統(tǒng)能夠區(qū)分間隔僅4.9微米的相鄰血管,并探測(cè)到大腦表面下200微米深處的血管,證實(shí)了其卓越的成像深度和分辨率。

02實(shí)驗(yàn)過(guò)程與成像應(yīng)用
在功能成像實(shí)驗(yàn)中,研究團(tuán)隊(duì)對(duì)麻醉小鼠施加后爪或胡須電刺激,以激發(fā)神經(jīng)血管響應(yīng)。成像序列以400赫茲幀率記錄,通過(guò)定位重建生成有效幀率為1赫茲的功能圖。例如,在后爪刺激實(shí)驗(yàn)中,系統(tǒng)成功渲染了皮層血管的超分辨結(jié)構(gòu)圖,并通過(guò)計(jì)算血流時(shí)間序列與刺激模式的皮爾遜相關(guān)系數(shù),生成了血流速度激活圖。這些圖像清晰顯示了刺激引發(fā)的血流增加區(qū)域,且激活強(qiáng)度在毛細(xì)血管中高于動(dòng)脈和靜脈,表明微循環(huán)在功能亢進(jìn)中起關(guān)鍵作用。

同時(shí),通過(guò)集成488納米通道的GCaMP鈣成像,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了神經(jīng)活動(dòng)與血流動(dòng)力學(xué)的同步記錄。在Thy1-GCaMP6f轉(zhuǎn)基因小鼠中,刺激后GCaMP激活圖與血流速度激活圖顯示出空間共定位,證實(shí)了神經(jīng)血管耦合的存在。定量分析顯示,位于神經(jīng)激活區(qū)域內(nèi)的血管段血流增加幅度(7.5±1.0%)顯著高于區(qū)域外(3.5±0.6%),且血流響應(yīng)沿血管樹從高階分支向低階分支傳遞時(shí),激活強(qiáng)度遞增而響應(yīng)時(shí)間遞減。這一發(fā)現(xiàn)提示血流調(diào)控可能源于高階血管的主動(dòng)調(diào)節(jié)。

在跨顱成像實(shí)驗(yàn)中,系統(tǒng)通過(guò)調(diào)整放大倍率至0.86,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)皮層的覆蓋。盡管顱骨引入的光子散射降低了信噪比,但技術(shù)仍能檢測(cè)到直徑小至15微米的血管激活。雙側(cè)后爪刺激實(shí)驗(yàn)揭示了大腦偏側(cè)化響應(yīng):刺激對(duì)側(cè)半球的血流變化更顯著,尤其是靜脈的激活強(qiáng)度(7.9±1.6%)高于同側(cè)(3.8±0.6%),而動(dòng)脈響應(yīng)則相對(duì)均衡。這展示了技術(shù)在研究大腦半球間差異方面的潛力。

03光學(xué)與成像技術(shù)細(xì)節(jié)
從光學(xué)角度看,該技術(shù)的優(yōu)勢(shì)源于寬場(chǎng)照明的并行性,避免了掃描顯微鏡的視野限制。定位精度依賴于系統(tǒng)的信噪比和空間采樣率,通過(guò)高速相機(jī)和優(yōu)化算法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)紅細(xì)胞運(yùn)動(dòng)的高精度追蹤。此外,DiD染料的深紅色發(fā)射光增強(qiáng)了組織穿透能力,而長(zhǎng)循環(huán)壽命的紅細(xì)胞確保了成像的穩(wěn)定性和可重復(fù)性。與現(xiàn)有方法如雙光子顯微鏡相比,本技術(shù)無(wú)需逐點(diǎn)掃描,從而能夠同時(shí)捕獲全視野動(dòng)態(tài),特別適合大尺度功能成像。

創(chuàng)新與亮點(diǎn)
01突破現(xiàn)有成像難題
本研究突破了傳統(tǒng)神經(jīng)成像技術(shù)的多個(gè)瓶頸。例如,雙光子顯微鏡雖能提供細(xì)胞級(jí)分辨率,但視野狹窄(通常小于1毫米)且掃描速度慢,難以實(shí)時(shí)追蹤全皮層血流;功能磁共振成像雖具非侵入性,但空間分辨率低且無(wú)法直接測(cè)量血流參數(shù)。紅細(xì)胞輔助的WFLM技術(shù)成功融合了大視野、高分辨率和快速成像的優(yōu)勢(shì),首次實(shí)現(xiàn)了在毛細(xì)血管水平進(jìn)行皮層范圍的功能性血管成像,解決了神經(jīng)血管耦合研究中時(shí)空特征不明確的難題。

02新技術(shù)與多參數(shù)能力
技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)在于將熒光定位顯微鏡與生理相容的紅細(xì)胞標(biāo)記相結(jié)合。通過(guò)稀疏標(biāo)記策略,系統(tǒng)能夠區(qū)分單個(gè)紅細(xì)胞,從而精確計(jì)算血流速度、方向和流量等多參數(shù)。這種多參數(shù)讀數(shù)能力是現(xiàn)有技術(shù)如激光散斑對(duì)比成像或功能超聲所缺乏的。此外,技術(shù)的簡(jiǎn)單光學(xué)設(shè)計(jì)使其易于與其他模態(tài)(如鈣成像)集成,實(shí)現(xiàn)了真正的同步神經(jīng)血管記錄。實(shí)驗(yàn)中的脈沖流分析顯示,系統(tǒng)能捕捉到與心率一致的血流波動(dòng)(約4.6赫茲),驗(yàn)證了其動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的可靠性。

03應(yīng)用價(jià)值與推廣潛力
該技術(shù)的價(jià)值體現(xiàn)在其多功能性和轉(zhuǎn)化潛力上。在基礎(chǔ)研究中,它能夠解密刺激誘發(fā)的血流調(diào)控機(jī)制,例如發(fā)現(xiàn)動(dòng)脈血管擴(kuò)張?jiān)缬诿?xì)血管,提示動(dòng)脈在血流體積調(diào)節(jié)中起主導(dǎo)作用。在臨床前模型中,技術(shù)有望用于研究中風(fēng)或神經(jīng)退行性疾病中的微循環(huán)障礙。此外,其跨顱成像能力減少了對(duì)侵入性顱窗手術(shù)的依賴,降低了實(shí)驗(yàn)復(fù)雜性。未來(lái),通過(guò)結(jié)合近紅外二區(qū)熒光染料或自適應(yīng)光學(xué),技術(shù)還可進(jìn)一步提升穿透深度和分辨率。

總結(jié)與展望
本研究開發(fā)的紅細(xì)胞輔助寬場(chǎng)熒光定位顯微鏡技術(shù),為大腦微循環(huán)成像設(shè)立了新標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)實(shí)現(xiàn)皮層范圍的高分辨率神經(jīng)血管同步記錄,技術(shù)不僅增進(jìn)了對(duì)神經(jīng)血管耦合的理解,還展示了在感覺刺激下血流動(dòng)態(tài)的精細(xì)調(diào)控。創(chuàng)新性地利用紅細(xì)胞作為天然示蹤劑,確保了成像的生理相關(guān)性和長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性。展望未來(lái),該技術(shù)可通過(guò)多視角檢測(cè)策略增加三維信息,或整合功能磁共振成像等模態(tài),進(jìn)一步解密血流參數(shù)對(duì)氧合信號(hào)的影響。此外,在疾病模型中應(yīng)用該技術(shù),有望揭示微循環(huán)功能障礙的新機(jī)制,推動(dòng)腦疾病診療策略的發(fā)展?傮w而言,這項(xiàng)技術(shù)將成為神經(jīng)科學(xué)工具箱中的重要組成部分,為解密大腦奧秘提供強(qiáng)大支持。

論文信息
聲明:本文僅用作學(xué)術(shù)目的。
Zhou Q, Glück C, Tang L, Glandorf L, Droux J, El Amki M, Wegener S, Weber B, Razansky D, Chen Z. Cortex-wide transcranial localization microscopy with fluorescently labeled red blood cells. Nat Commun. 2024 Apr 25;15(1):3526. 

DOI:10.1038/s41467-024-47892-3.

發(fā)布者:羅輯技術(shù)(武漢)有限公司
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