High-speed two-photon microscopy for multimodal and low-invasive intravital imaging

用于多模式和低侵入性活体成像的高速双光子显微镜

基本信息

  • 批准号:
    22H02756
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 11.23万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 财政年份:
    2022
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2022-04-01 至 2025-03-31
  • 项目状态:
    未结题

项目摘要

本課題は、生体内現象を高速かつ低侵襲的に可視化する顕微イメージング技術を確立することを目的とする。そのために、研究代表者がこれまでに取り組んできた高速二光子顕微鏡法について、更なる技術開発を行う。2022 年度は、その一つであるアドオン型ボリュームイメージングデバイスによる光ニードル顕微鏡システムの構築を完了させた。本法は、励起光を簡易的にベッセルビームに変換し、ニードル状の集光スポットを実現する。これにより、0.2 mm厚の脳スライス中に三次元的に分布する神経細胞群を、1 回のレーザー走査で可視化することに成功し、原著論文として成果報告を行った (Chang et al., Sci. Rep. 2022)。また、関連する二光子顕微光学技術について、英文総説、日本語総説を執筆し、上記の成果についても一部報告を行った (Otomo et al., Biophys. Physicobiol. 2023; 大友ほか 分光研究 2023)。
The purpose of this project is to establish high-speed and low-invasion visualization of in vivo phenomena using micro-technology.そのために, research representative がこれまでに抯组んできたhigh-speed two-photon laser micromirror method について, and new technology development 発を行う. 2022 Annual は、その一つであるアドオンtype ボリュームイメージングデバイスによる光ニードル顕Micromirror システムのconstruct をfinishedさせた. This method is a simple light-enhancing method, a simple light-enhancing light, a simple light-enhancing light, and a light-gathering light-like lightening method.これにより、0.2 mm thick の脳スライス中に三dimensional に distribution する神経cell groupを、1 Back to the visual inspection and visualization, and the original paper's results report (Chang et al., Sci. Rep. 2022). (Otomo et al., Biophys. Physicobiol. 2023; Otomo Takashi Spectroscopic Research 2023).

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
descSPIM:ユーザーアフォーダブルな透明化組織用小型光シート顕微鏡
descSPIM:用户负担得起的紧凑型光片显微镜,用于组织透明化
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    野沢裕貴;大友康平;斎藤友里;渡我部ゆき;根本知己;洲崎悦生
  • 通讯作者:
    洲崎悦生
Absorption, fluorescence, and two-photon excitation ability of 5-phenyl-13-arylisoindolo[2,1-a]quinolines prepared by one-pot reaction of ring-closing metathesis and 1,3-dipolar cycloaddition
闭环复分解和1,3-偶极环加成一锅反应制备5-苯基-13-芳基异吲哚并[2,1-a]喹啉的吸收、荧光和双光子激发能力
  • DOI:
    10.1016/j.dyepig.2023.111118
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Ramon Avena Francisco;Wada Yuki;Ishii Hirokazu;Watakabe Yuki;Tsutsumi Motosuke;Jang Kwangkyun;Otomo Kohei;Qiao Lin;Fujii Yuki;Tsujino Hirofumi;Tsutsumi Yasuo;Nemoto Tomomi;Arisawa Mitsuhiro
  • 通讯作者:
    Arisawa Mitsuhiro
デスクサイド三次元組織観察を実現する小型光シート顕微鏡
紧凑型光片显微镜,可实现桌面三维组织观察
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    大友康平;洲崎悦生
  • 通讯作者:
    洲崎悦生
多光子顕微鏡法の高度化~北大電子研での研究とその後
多光子显微镜的进展——北海道大学电子研究所的研究及其后果
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    大友康平;根本知己
  • 通讯作者:
    根本知己
Spatial and Temporal Resolution Improvements on 2-Photon Microscopy
2 光子显微镜的空间和时间分辨率改进
  • DOI:
    10.2142/biophys.62.131
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    大友康平;山口和志;石井宏和;根本知己
  • 通讯作者:
    根本知己
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大友 康平其他文献

生体深部ナノイメージングを目指した2光子顕微鏡法の超解像化
用于深层生物纳米成像的双光子显微镜超分辨率
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    石井 宏和;大友 康平;根本 知己
  • 通讯作者:
    根本 知己
生体深部ナノイメージングに向けた2光子励起顕微鏡法の高度化
用于深层生物纳米成像的双光子激发显微镜的进展
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    石井 宏和;大友 康平;根本 知己
  • 通讯作者:
    根本 知己
先端的なレーザー顕微鏡技術を用いた生体in vivoイメージング
使用先进的激光显微镜技术进行体内成像
  • DOI:
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    根本 知己;川上 良介;大友 康平;日比 輝正
  • 通讯作者:
    日比 輝正
On the asymptotics of quantum 6j symbols
论量子 6j 符号的渐进性
  • DOI:
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    中村 咲耶;萩原 伸也;大友 康平;石田 宏幸;日出 間純;根本 知己;泉 正範;酒向重行;Jun Murakami
  • 通讯作者:
    Jun Murakami
〔インタビュー〕節目の大統領選挙――「富の浸透」神話の終わりか
【采访】总统选举的转折点:“普遍财富”神话终结了吗?
  • DOI:
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    大友 康平;根本 知己;古矢旬
  • 通讯作者:
    古矢旬

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    2015
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    $ 11.23万
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知道了