2-Photonen-Mikroskop
2-Photonen-Mikroskop
批准号:
271490909
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位:
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2014
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2013-12-31 至 --
中文摘要
神经通讯tritale和synaptischen Kontakten auf, die siich mit hoher Spezifität entwickeln, um korrekte Schaltkreise aufzubauen, durch加强调控Präzision zufunktionien和schließlich die Fähigkeit zuhaben, diese Funktion <e:1> berdie gesamte Lebensdauer des Organismus aufrechtzuerhalten。[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]在der Jungste Fortschritte 2-Photonen-Mikroskopie erlauben一个Synapsen intakter神经元Schaltkreise,死bisher不zuganglich waren, Analysen im lebenden层和optogenetische Manipulationen der zellularen和molekularen Prozesse。insbesonere die红外线发射系统与新敏感GaAsP-Detektortypen联合使用的zweiknal系统,die Bildung and funkon Synapsen vitital, d.h.夜间侵入性摄入[j], im Gehirn von Modellsystemen(果蝇和小鼠)zu verfolgen。福克斯用户轻量化了folgenden项目:1。2.果蝇体内突触发育Aktivität与突触发育[j]。3.果蝇视觉系统的研究进展。3 .内耳系统内钙离子浓度升高Mäusen (Koch)果蝇体内钙离子积累与神经系统(pfl<e:1> ger)纳米载体在德国和德国(海牙)的研究
英文摘要
Neuronale Kommunikation tritt an synaptischen Kontakten auf, die sich mit hoher Spezifität entwickeln, um korrekte Schaltkreise aufzubauen, durch streng regulierte Präzision zu funktionieren und schließlich die Fähigkeit zu haben, diese Funktion über die gesamte Lebensdauer des Organismus aufrechtzuerhalten. Einen dieser Prozesse im lebenden Gewebe zu beobachten, ist durch die Mikroskop- Technologie beschränkt. Jüngste Fortschritte in der 2-Photonen-Mikroskopie erlauben an Synapsen intakter neuronaler Schaltkreise, die bisher nicht zugänglich waren, Analysen im lebenden Tier und optogenetische Manipulationen der zellulären und molekularen Prozesse. Insbesondere die Infrarot-Emission mit einem echten Zweikanal-System in Kombination mit neuen hochsensitiven GaAsP-Detektortypen ermöglicht es uns zum ersten Mal, die Bildung und Funktion von Synapsen intravital, d.h. nicht-invasiv in intakten Tieren, im Gehirn von Modellsystemen (Drosophila und Maus) zu verfolgen. Unser Fokus liegt auf folgenden Projekten:1. Intravitale Bildgebung von synaptischer Aktivität und Synapsenbildung im Drosophila Gehirn (Sigrist)2. Intravitale Bildgebung neuronaler Schaltungsanordnung im visuellen System von Drosophila (Hiesinger)3. Intravitale Ca2+ Bildgebung in auditorischen System von Mäusen (Koch)4. Intravitale Ca2+ Bildgebung in Drosophila und im Heuschrecken Nervensystem (Pflüger)5. Intravitale Bildgebung der Aufnahme und räumlicher Verteilung von Wirkstoff-Nanocarriern in Gewebe und Zellen (Haag)
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