Solutions de photométrie à fibre
Choisissez le système de photométrie à fibre optique adapté à VOS besoins expérimentaux.

Solutions tout-en-un
- Acquisition -> Analyse des données
- Combiner avec le comportement
- Compatible avec l'optogénétique
- Plug-and-play
Systèmes de photométrie à fibres
La photométrie par fibres est une technique de neuro-imagerie qui surveille l'activité neuronale chez les animaux en mouvement libre animaux. Cette technique utilise des indicateurs fluorescents génétiquement codés (par exemple, GCaMP, dLight, GRAB-Ach, RCaMP, jRGECO1) exprimés dans des régions cérébrales ciblées. Ces indicateurs ne fluorescent que lorsqu'ils sont liés à des molécules telles que le calcium, la dopamine ou l'acétylcholine, ce qui permet de détecter dynamique moléculaire en temps réel lors de comportements complexes.
Contrairement au dorique Minisdes capteurs qui permettent de résoudre l'activité unicellulaire, la photométrie par fibres optiques enregistre les signaux de population (c'est-à-dire la fluorescence globale des neurones marqués). Mais contrairement à la microscopie, la photométrie par fibre optique est un peu envahissant, optimisé pour multi-animaux et multi-sites expériences, et plus encore solution de sol rentable.

Les systèmes de photométrie par fibre optique sont composés de plusieurs composants de base qui, ensemble, combinent plusieurs longueurs d'onde dans une ou plusieurs fibres et collectent la réponse de fluorescence émise, notamment :
- Console
- Pilote de LED et LED
- mini cube de fluorescence (FMC)
- Cordons de brassage à fibre optique
- Joints rotatifs (commutateurs)
- Canules à fibres optiques
- Logiciels d'acquisition et d'analyse de données
Les dernières générations de Dorique les systèmes intégrer plusieurs composants en un seul appareil, offrant plusieurs avantages. En savoir plus.
Vous trouverez ci-dessous le rôle de chaque composant de la photométrie par fibre optique :
Lentilles Doric Inc. est un reconnu leader en photométrie des fibres optiques avancée Des solutions pour l'étude des animaux en situation réelle, moteurs d'innovation dans ce domaine en constante évolution. Chaque système a été conçu avec soin pour répondre aux besoins et aux défis expérimentaux spécifiques.
Les trois principaux types de systèmes de photométrie à fibres optiques sont divisés en catégories en fonction du type de détecteur.
Découvrez comment les systèmes de photométrie par fibre optique de Doric se comparent selon des indicateurs clés.
Tous les systèmes de photométrie à fibre optique de base sont équipés d'un haute sensibilité Photodétecteur Dorique. Dans les dernières générations, le Le photodétecteur est intégré directement dans le mini-cube de fluorescence / étage d'entrée (FMC, RFMC et WiFP), offrant rapport signal/bruit plus élevé ratio par rapport à la version non intégrée. Tous les systèmes Basic peuvent fonctionner en mode verrouillage (division basée sur la fréquence) ou en mode entrelacé (division basée sur le temps) à l'aide d'algorithmes de démodulation/désentrelacement en temps réel dans le logiciel (gratuit) Doric Neuroscience Studio.
* Selon le type de système et sa configuration (1 couleur ou 2 couleurs) :
- Basique : 1 couleur (jusqu'à 8 sites/animaux) et 2 couleurs (jusqu'à 4 sites/animaux) ;
- Rotary : Max 4 animaux (max 1 à 2 emplacements par animal, 1 ou 2 couleurs) ;
- Sans fil : Max 4 animaux (1 site, 1 couleur par animal) .
Un FMC/étage d'entrée peut enregistrer le signal basé sur la GFP et/ou la RFP à partir d'une seule fibre optiqueIl est toutefois possible de combiner plusieurs cubes/étages d'entrée pour enregistrer à partir de plusieurs souris ou sites cérébraux (jusqu'à 4-8*) lors de l'utilisation du Console de neurosciences 500.
DE BASE:
La dernière génération de Basic Mini cube fluorescent (FMC) ont été conçus pour point isosbestique flexible, de sorte que la LED isosbestique intégrée puisse être remplacée par une LED de 405, 415, 425 ou 440 nm. De plus, les configurations à une et deux couleurs sont compatibles avec optogénétique simultanée décalée vers le rouge, sans diaphonie. Le système de base peut être combiné avec des joints rotatifs à queue de cochon (FRJ_1x1_PT, FRJ_2x2_PT & AFRJ_2x2_PT) pour des expériences à long terme et en liberté de mouvement. Avec validation sur une décennieLe système de photométrie à fibre optique de base est idéal pour enregistrer les signaux GFP, RFP et isosbestiques de 1 à 2 sites/animaux, avec la possibilité d'une extension ultérieure.
BASES ROTATIVES :
In Mini-cube de photométrie à fibre rotative (RFMC), jusqu'à deux mini-cubes de fluorescence sont intégrés directement sur les joints rotatifs. Cette conception unique supprime les artefacts de rotation Le système RFMC optimise le signal et minimise le nombre de connexions avant le photodétecteur. Par conséquent, il offre les avantages suivants : signal de meilleure qualité comparé à un système FMC de base associé à un joint rotatif externe, il est idéal pour les expériences de longue durée. plusieurs heures, voire des jours. Le joint rotatif contient également un canal creux qui peut être utilisé pour l'administration de fluides, l'électrophysiologie/EEG ou l'optogénétique.
SANS FIL:
Enfin, le Système de photométrie par fibre optique sans fil (WiFP) a été conçu pour contourner problèmes d'enchevêtrement Lors de l'enregistrement de plusieurs animaux dans la même cage ou pour des comportements perturbés par un système de contention, l'ilFMC4 (avec LED isosbestique 470 nm et détecteur) a été miniaturisé sur un préamplificateur léger. Plusieurs préamplificateurs peuvent fonctionner simultanément, ce qui rend ce système particulièrement adapté. idéal pour étudier les populations neuronales sous-jacentes aux comportements sociaux.
Contrairement aux systèmes de photométrie à fibres optiques de base, qui nécessitent un mini cube par site/animal, l'imagerie par faisceaux Systèmes de photométrie à fibre optique utiliser une caméra CMOS pour imager l'ensemble du faisceau de fibres. simultanémentLes systèmes de photométrie par fibres optiques à imagerie de faisceaux sont idéaux pour l'enregistrement de 1 ou 2 couleurs. de plusieurs animaux ou régions cérébrales (1-19 fibres), toutes à un prix raisonnable.
Tous les systèmes d'imagerie de faisceaux sont disponibles avec Configurations bicolores (plus isosbestique) et les trois excitations sont entrelacées dans le temps (c'est-à-dire que le mode de verrouillage est pas (disponibles). Les trois LED excitent l'ensemble du faisceau de fibres (pas de réglage de puissance indépendant), et le signal photométrique est ensuite échantillonné à 20-100 Hz en fonction du champ de vision de la caméra et du nombre de fibres imagées simultanément.
Les trois systèmes d'imagerie par faisceaux diffèrent selon leur niveau d'intégration et leur compatibilité avec l'optogénétique :
IMAGE DE PACK (GÉN.3) :
Le BFMC-G3 est entièrement intégré, Branchez & jouez conception (avec caméra CMOS, LED, pilote de LED et console dans un seul appareil), simplifiant considérablement configuration et dépannageCependant, ce système n'est pas compatible avec l'optogénétique simultanée.
IMAGERIE DE FAISCEAUX AVEC OPTOGÉNÉTIQUE CIBLÉE (BFTO) :
Le Système BFTO est spécialement conçu pour Photométrie multifibre avec optogénétique cibléeLe terme « ciblé » désigne un contrôle optogénétique indépendant et multisite, idéal pour les expériences d'optogénétique en boucle fermée (multi-animaux et/ou multi-sites). Ce système offre une flexibilité maximale pour les expériences courantes en neurosciences.
IMAGERIE ROTATIVE À FAISCEAU :
Le RBFMC est conçu pour Expérience mono-animale, multi-sites, d'une durée de plusieurs heures/joursLe détecteur CMOS est intégré directement sur l'articulation rotative. SUPPRESSION DES artefacts liés à la rotation, permettant des signaux de haute qualité. La version 2025 est désormais équipée d'un conception isosbestique flexible, permettant de basculer facilement entre différents biocapteurs. De plus, le RBFMC comprend capacités optogénétiques qui peut illuminer tous les sites simultanément* ou peut être équipé d'une diode laser externe pour une stimulation optogénétique indépendante sur un site de photométrie non fibre.
* L'optogénétique simultanée sur les sites photochimiques de la fibre est uniquement Disponible pour la configuration à une couleur ; pour la configuration à deux couleurs, l’optogénétique peut être ajoutée, mais sur un site non photométrique
La toute dernière innovation en photométrie par fibre optique !
Mesures de photométrie de la durée de vie de fluorescence par fibre optique changements dans la décroissance de la fluorescence Le temps des indicateurs plutôt que l'intensité du signal, fournissant une lecture qui est largement indépendant des artefacts de mouvement, du photoblanchiment et des fluctuations de couplage de la fibre. Cela le rend particulièrement performant pour les systèmes stables, modifications toniques ou de base de l'activité neuronale ou les états biochimiques chez les animaux se comportant librement.
QU'EST-CE QUE LA DURÉE DE VIE DE LA FLUORESCENCE ?
La durée de vie de fluorescence correspond au temps moyen pendant lequel un fluorophore demeure dans son état excité avant d'émettre un photon, généralement de l'ordre de la nanoseconde. Il s'agit d'une propriété intrinsèque du fluorophore qui dépend de son environnement moléculaire local plutôt que de sa concentration ou de l'intensité de son excitation.

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COMPARAISON DES SYSTÈMES
Ce comparaison côte à côte met en évidence les différences de configuration des canaux, le nombre maximal de sites/animaux, la compatibilité bicolore et optogénétique, et les fonctionnalités avancées à travers sept systèmes de photométrie à fibre distincts.
| BASIQUE | IMAGE DE GROUPE | VIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Fibres Photométrie |
isosbestique flexible | ✔ | ✔ | n/a | ||||
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Nombre maximal de sites
●
◐
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Jusqu'à 8 Jusqu'à 4 |
1-2 | 1 ✖ |
Jusqu'à 9–19* | Jusqu'à 9–19* | Jusqu'à 7–19* | 1-2 1 |
|
|
Plusieurs animaux (cage séparée)
●
◐
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Jusqu'à 8 Jusqu'à 4 |
Jusqu'à 4 ✖ |
Jusqu'à 9–19* | Jusqu'à 9–19* | 1-2 ✖ |
|||
|
Plusieurs animaux (même cage)
●
|
Jusqu'à 4 | |||||||
| Optogénétique | Même site que pour la photométrie | ✔ | ✔ | ✔*** | ✔ | |||
| Site différent comme photométrie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Comportement (Joint rotatif / commutateur) |
Comportement à long terme et en mouvement libre | ** | ✔ | 2 – 4 h | ** | ** | ✔ | ✔ |
| Joint rotatif intégré | ✔ | n/a | ✔ | n/a | ||||
| animaux en interaction | ✔ | |||||||
| Ajouter Ephys / EEG et EMG | ** | ✔ | ** | ** | ✔ | ** | ||

Photométrie monochrome avec isosbestique ; par exemple 405 + 470 pour le fluorophore vert
Photométrie bicolore avec isosbestique ; par exemple 405 + 470 + 560 pour les fluorophores vert et rouge
optogénétique simultanée au site de la photométrie par fibre
* Selon le diamètre du cœur de la fibre (9 cœurs de 400 µm OU 19 cœurs de 200 µm)
** avec l'ajout d'une articulation rotative non intégrée (maximum 2 sites par animal)
*** mais uniquement pour la configuration monochrome
FMC: Mini cube fluorescent, RFMC: Mini cube de fluorescence rotatif, WiFP: Photométrie par fibre optique sans fil, BFMC: Mini cube de fluorescence pour l'imagerie de faisceaux, BFTOImagerie de faisceaux avec optogénétique ciblée, RBFMC: Mini cube de fluorescence à imagerie de faisceaux rotatifs
Combinez vos systèmes avec...
Expériences de photométrie par fibre optique sont souvent associées à d'autres modalités expérimentales y compris la mesure du comportement, la manipulation de l'activité neuronale (optogénétique et administration de fluides) ou d'autres enregistrements neuronaux (électrophysiologie).
L'étude du comportement est généralement combinée à la photométrie par fibre optique pour corréler l'activité neuronale au niveau de la population avec des états comportementaux spécifiques, permettant une interprétation fonctionnelle de la dynamique des circuits. Les comportements typiques incluent l'apprentissage par récompense, les tâches de renforcement, les tests liés à l'anxiété (en champ ouvert, dans le labyrinthe en croix surélevé, etc.), les paradigmes d'interaction sociale, les tâches de prise de décision opérante et les comportements locomoteurs ou de consommation, parmi beaucoup d'autres.
Les appareils photo, tels que les Caméra comportementale dorique et CamLoop, sont idéaux à cet effet car ils sont déclenché par des impulsions TTLC'est idéal car cela permet une grande précision. synchronisation temporelle au niveau matériel entre l'acquisition vidéo comportementale et les signaux de photométrie par fibre optique, assurant alignement précis enregistrement de plus d'une heure sans dérive.
Voici quelques accessoires Doric couramment utilisés avec les systèmes de photométrie par fibre optique :
L'optogénétique est souvent combinée à la photométrie par fibre optique pour manipule causalement une population neuronale d'intérêt, établissant un lien direct entre l'intervention et les résultats fonctionnels. De plus, tous Sources lumineuses doriques Ces dispositifs peuvent être déclenchés pour la stimulation optogénétique en boucle fermée. Cela signifie qu'ils peuvent être déclenchés par un comportement (impulsion TTL ou suivi de l'animal) ou directement par une augmentation de l'activité neuronale (NOUVEAU !).
Le composant optogénétique peut être soit indépendant (deux fibres optiques distinctes pour la photométrie par fibre et l'optogénétique, respectivement) ou simultané (une fibre optique, utilisant différentes longueurs d'onde d'excitation pour séparer la photométrie par fibre et l'optogénétique). Dans les systèmes d'imagerie de faisceaux avec optogénétique ciblée (BFTO), le terme « ciblé » fait référence à un contrôle spatio-temporel indépendant sur chaque site au sein du faisceau de fibres, le rendant compatible avec des expériences d'optogénétique en boucle fermée sur plusieurs animaux.
INDÉPENDANT:
Voir la page sur les solutions optogénétiques
Les sources lumineuses courantes comprennent :
- CLED_HP: 465nm
- Diodes laser: 450 nm, 520 nm ou 638 nm.
- LISER™: 590 nm, 638 nm
SIMULTANÉ:
Plusieurs Dorique Les systèmes de photométrie par fibre optique sont compatibles avec cette option. Vérifiez la Tableau comparatif des systèmes pour une ventilation détaillée.
Les longueurs d'onde suivantes ne provoquent PAS Diaphonie en photométrie par fibre optique :
- Photométrie de la fibre verte: 590 nm ou 638 nm
- Photométrie à fibre rouge: 638 nm
- Photométrie des fibres vertes et rouges: 638nm
REMARQUE : Nous ne recommandons pas d'associer l'optogénétique bleue à la photométrie par fibre rouge (sur le même site) car cela a tendance à provoquer des artefacts dans le signal de photométrie par fibre rouge.
La photométrie par fibre optique est souvent associée à des injections de liquide crâniennes, intrapéritonéales ou sous-cutanées. L'association de ces deux méthodes est utile. surveiller l'activité neuronale en temps réel pendant l'administration de médicaments, ligands chémogénétiques ou agonistes/antagonistes des récepteurs, permettant une évaluation directe de leurs effets sur des circuits spécifiques. Cette approche est également largement utilisée dans expériences d'auto-administration Lier la prise volontaire de médicaments aux réponses neuronales dynamiques. Des canules optofluidiques ont également été utilisées pour administrer une injection virale afin d'exprimer le biocapteur (GCaMP, etc.).
Tous Systèmes de photométrie à fibre Dorique peut être jumelé avec canules opto-fluidiques pour séquentiel injection sur le site des mesures de photométrie par fibre optique.
Notez que le Système de photométrie à fibre rotative est la seule option pour simultané injections de fluides pendant comportements de mouvement libreLe noyau creux du joint rotatif empêche les tubes de fluide de s'emmêler avec les fibres optiques et de perturber les comportements naturels. Ce système est idéal pour les expériences de longue durée, s'étalant sur plusieurs heures ou jours.
La photométrie par fibre optique est souvent combinée avec enregistrements électrophysiologiques L’objectif est de relier les signaux calciques ou neuromodulateurs à l’échelle de la population à l’activité neuronale à haute résolution temporelle provenant des mêmes circuits neuronaux ou de circuits connectés. Cette approche multimodale permet de valider les signaux photométriques, de faire le lien entre la dynamique unitaire et la dynamique d’ensemble, et de révéler comment l’activité des circuits se déploie au fil du temps.
La photométrie par fibre optique est souvent combinée avec Enregistrements EEG et EMG L'objectif est de relier avec une grande précision temporelle les signaux neuronaux ou neuromodulateurs spécifiques à un type cellulaire aux états cérébraux globaux et à l'activité musculaire. Cette intégration permet de cartographier directement la dynamique des circuits neuronaux en fonction des états comportementaux et physiologiques tels que l'éveil, le mouvement et les transitions veille-sommeil. Les principales applications concernent : les études sur le sommeil et la vigilance, la recherche sur les crises d'épilepsie, le contrôle moteur et l'analyse du déclenchement des mouvements, l'anesthésie et la modulation de l'éveil, ainsi que la signalisation neuromodulatrice dépendante de l'état.
AJOUT D'UN ARTICULATION ROTATIVE EXTERNE
Des joints rotatifs à fibre simple (1x1) ou double (2x2) peuvent être ajoutés à la plupart des systèmes de photométrie à fibre Doric. Veillez à utiliser joints rotatifs à queue de cochon (PT) car celles-ci sont spécialement conçues pour minimiser les artefacts liés à la rotation.
SYSTÈMES DE PHOTOMÉTRIE À FIBRE À JOINT ROTATIF INTÉGRÉS
Cependant, pour complètement SUPPRIMER les artefacts liés à la rotationNous recommandons les systèmes de photométrie par fibres optiques à faisceau rotatif (1 ou 2 sites) ou à faisceau rotatif (3 sites et plus). Dans ces systèmes, le détecteur (et le mini-cube de fluorescence) est intégré à la base du joint rotatif, de sorte que la détection s'effectue pendant la rotation. C'est alors le signal électrique du détecteur qui est transmis par le joint rotatif (et non le signal optique), ce qui élimine complètement les artefacts.
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