Brain communications
2026
Robinson KJ, Turner AJ, Ahel HI, Kuriakose A 等 10 人
钙激活蛋白酶(calpains)切割蛋白并改变其功能,过度活性是神经退行性疾病等疾病的病理标志。现有 calpain 活性检测多依赖死后组织,通量低、成本高且回顾性强,限制抑制剂筛选。本文建立清醒小鼠脑内实时检测 calpain 活性的新方法:用 AAV 载体在小脑神经元表达 FRET calpain 传感器,并通过植入光纤套管记录...
Cell reports
2023
Kondev V, Najeed M, Yasmin F, Morgan A 等 13 人
内源性大麻素(eCB)系统是边缘系统谷氨酸释放的关键调节因子,参与压力反应与适应。腹侧海马(vHPC)至基底外侧杏仁核(BLA)回路在压力后负性情感状态表达中发挥重要作用,并受逆行 eCB 信号调节,但 eCB 释放机制及其与压力诱导行为适应的因果关系尚不清楚。本研究结合在体光遗传学、基因编码 eCB 荧光传感器 GRAB-eCB2...
ACS chemical neuroscience
2023
Ejdrup AL, Wellbourne-Wood J, Dreyer JK, Guldhammer N 等 8 人
神经科学的核心概念之一是神经元通过神经递质、调质和肽类传递信息。过去数十年,微透析(MD)是测量清醒动物神经化学物质的金标准。遗传编码荧光生物传感器和光纤光度(FP)等活体光学技术的出现,为测量神经传递提供了技术路径不同的手段。为直接比较 MD 与 FP,作者在表达多巴胺传感器 dLight1.3b 的清醒自由行为小鼠背侧纹状体中,...
Pharmacology, biochemistry, and behavior
2021
Wang Y, DeMarco EM, Witzel LS, Keighron JD
为理解动物行为与潜在神经回路之间的关联,需要在自由移动动物脑内实时监测并记录神经递质传递。随着基于基因编码生物传感器(genetically encoded biosensors)的光纤光度法(fiber photometry)以及新型电化学生物传感器的发展,研究者能够以较高的时空分辨率测量特定细胞类型或特定神经递质的关键神经传递事...
International journal of molecular sciences
2020
Labouesse MA, Cola RB, Patriarchi T
理解多巴胺(DA)如何编码行为,依赖于能在自由行为动物中可靠监测 DA 释放的技术。近年来,红色和绿色基因编码 DA 传感器(dLight、GRAB-DA)相继发展,可在亚秒时间分辨率、亚 μM 亲和力和高分子特异性下追踪 DA 释放动力学。结合体内成像技术的快速进步,这些传感器有望改变 DA 传感和基于 DA 的药物发现。在实验室...
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference
2018
Khiarak MN, Gagnon-Turcotte G, Martianova E, Martel CBS 等 7 人
本文提出一种可头戴式无线光纤生物光度微系统,用于在自由行为啮齿动物中慢性检测与神经活动相关的荧光信号波动。该系统将传统有线光纤生物光度系统的核心功能集成于无线微型平台,包括蓝色 LED 激发光源、定制 CMOS 生物传感器、多模光纤、微控制器和无线数据收发器,并封装于轻质 3D 打印外壳中。CMOS 生物传感器采用 0.18 µm ...