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神经科学

轻松追踪整个大脑中的神经元

使用电子显微镜观察大脑的组成细胞来了解大脑的布线,是唯一可以可视化定义单个细胞的纳米级细节的技术。高通量电子显微镜可以大规模收集这些细节,为大脑中所有交互的完整图谱提供数据,从而帮助研究人员检查行为、记忆和决策等过程。

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我们能帮您实现什么
  • 成像大量脑组织
  • 将神经元的形态与其功能相关
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克服连接组学的数据挑战

神经科学中最引人入胜的挑战之一是绘制大脑的完整连通性。近年来,在连接组学研究领域中,跟踪和了解连通性图的研究迅速发展。在连接组学领域中选择的一种方法是3D电子显微镜。 3D电子显微镜能够以纳米级分辨率对大量脑组织进行成像,以研究定义单个脑细胞以及与其他细胞相互作用的结构,即使是长距离的情况也是如此。

 

Delmic的自动超快体电镜在一个结合了高空间分辨率和高速自动化的系统中,极大地加快了连接组学所需的数据收集步骤。自动超快体电镜不仅能加快现有项目的速度,并使以前用常规扫描电镜不可能实现的项目成为可能。

使用自动超快体电镜成像您可以实现什么?

Delmic的自动超快体电镜解决方案具有高持续吞吐量,因此非常适合神经科学。高度的自动化功能使大规模三维立体成像电镜工作流程的操作员监督工作降到最低。所有感兴趣的体积都能被迅速收集,这使得能够在远距离上追踪神经元并更好地理解大脑中的细胞相互作用。

  • 快速收集3D电镜数据集
  • 在最低程度的操作员监督下获取数据
  • 在同一时间内处理大量数据
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鸣禽大脑的电子显微镜图片。电子显微镜可以通过高分辨率分辨突触小泡和突触后密度来重建突触,使其成为连接组学的选择方法之一。样本由Thomas Templier提供
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使用3D电镜进行连接组学的工作流程。

图像显示的是成像之前的准备步骤,用于从数据集中的所有图块中获取图像数据的成像周期以及对图像数据的重建以形成大脑的一部分。

Publication

Kruit, Pieter, and Wilco Zuidema. "A Dedicated Multi-Beam SEM for Transmission Imaging of Thin Samples." Microscopy and Microanalysis 25.S2 (2019): 1034-1035.

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