Passer au contenu

Dorique Solutions Miniscope

Solution tout-en-un

Qu'est-ce qu'un miniscope ?

Images du système de miniscope à fluorescence activité unicellulaire, chez des animaux en liberté. Contrairement à la microscopie biphotonique et confocale, qui nécessitent une fixation de la tête ou une anesthésie, la microscopie miniaturisée permet étudier le comportement sans restriction en fixant directement un petite, microscope léger à la tête de l'animal. Cette technique utilise des indicateurs fluorophores codés génétiquement, tels que GCaMP, dLight et GRAB-Ach, exprimés dans la région cérébrale cible. Ces indicateurs deviennent fluorescents lorsqu'ils se lient à des molécules spécifiques (par exemple, la dopamine, l'acétylcholine, les ions calcium), servant ainsi de marqueur de l'activité neuronale. Le microscope miniaturisé constitue donc la méthode idéale pour étudier les corrélats neuronaux des comportements complexes, en temps réel.

Miniature Microscopy.jpeg__PID:7c925040-e5d0-410f-a058-d0e761798dde

Depuis 2014, Doric Lenses figure parmi les leaders du développement de systèmes de mini-scopes à fluorescence et fournit un solution complète et tout-en-un: de l'implant à l'analyse des données. Cela inclut les canules d'imagerie, le corps du microscope, le joint rotatif (commutateur), le pilote du microscope à fluorescence et la solution d'analyse des données (danse™). Dorique Les systèmes de miniscope sont compatible avec l'optogénétique et l'acquisition du comportement (Caméra comportementale/CamLoop), assurer un flux de travail sans faille.

À ce jour, plusieurs types de corps de microscopes sont soigneusement développés au sein de l'entreprise afin de fournir la meilleure qualité d'image possible en fonction de la profondeur de la structure cérébrale ciblée. À cet égard, Dorique Les miniscopes peuvent généralement être classés en deux catégories distinctes :

Miniscope de surface – Spécialement conçu pour l’imagerie des structures cérébrales superficielles, y compris toutes les zones corticales.
Miniscope du cerveau profond – Optimisé pour toutes les imageries de profondeur, y compris les structures cérébrales profondes, avec la flexibilité d’être également utilisé pour l’imagerie de surface.

Voir l'image ci-dessous, qui catégorise tous les systèmes de miniscopes à fluorescence Doric :

Miniature_Microscopy_5.webp__PID:88799fc5-99fe-4edb-92bf-b50449c3e8e6

Options pour miniscope

Miniscope de surface

Le Surface Miniscope est conçu pour l'imagerie régions cérébrales superficielles situées jusqu'à 150 mm de profondeur, comme le cortex visuel et le cortex préfrontal. Ces microscopes sont associés à une fenêtre crânienne placée au-dessus de la région d'intérêt, qui se fixe ensuite au corps du microscope par un système d'enclenchement. Cette conception de fenêtre crânienne offre deux avantages clés :

1-  Invasivité chirurgicale réduite – Une procédure nettement plus simple et moins invasive, qui s'attaque à l'une des étapes les plus difficiles de la microscopie miniature.
2-  Qualité de signal supérieure – Les composants optiques de plus grand diamètre offrent une résolution d'image plus élevée sur l'ensemble du champ de vision (FOV).

Le kit Surface Miniscope comprend les versions suivantes :
[Enclenchement (SFMB-S)] → Imagerie monochrome (fluorescence verte ou rouge)
[OSFM-S] → Imagerie monochrome (fluorescence verte) par optogénétique (longueur d'onde jaune-rouge) OU Imagerie monochrome (fluorescence rouge) par optogénétique (longueur d'onde bleue)
[2CFM-S] → Imagerie bicolore (fluorescence verte et rouge)

Le microscope optogénétique monochrome (OSFM-S) est capable de fournir jusqu'à 55 mW/mm² de lumière jaune-rouge (580-640 nm, pulsée ou continue) à l'extrémité de l'implant. Cette puissance élevée garantit une activation efficace des opsines activées par la lumière jaune-rouge, telles que l'halorhodopsine, dont la stimulation peut s'avérer complexe.

Malgré leurs avantages, les lentilles optiques de grande taille utilisées dans les systèmes Surface Miniscope ne conviennent pas à l'imagerie cérébrale profonde, car elles peuvent provoquer des lésions tissulaires importantes si elles pénètrent profondément dans le cerveau. Bien que des configurations spécifiques soient proposées pour l'imagerie des couches profondes du cortex et de l'hippocampe avec Surface Miniscope, une solution dédiée à l'imagerie des structures profondes est généralement nécessaire.

SFMB-S à enclenchement

Systèmes de microscopie à fluorescence de surface "Snap-in"
Systèmes de microscopie à fluorescence de surface "Snap-in"

OSFM-S

2CFM-S

Système de microscopie à fluorescence 2 couleurs
Système de microscopie à fluorescence 2 couleurs
Miniscope du cerveau profond

La solution Deep Brain Miniscope est conçue pour enregistrer activité neuronale provenant de structures situées profondément dans le cerveau qui ne sont pas accessibles avec le SURFACE Miniscope. Il s'agit notamment de régions telles que la substance noire, l'hypothalamus et le noyau parabrachial. Le Deep Brain Miniscope possède une conception optique particulière qui nécessite l'implantation d'une lentille GRIN (lentille fine en forme de bâtonnet) pour l'imagerie. Afin de simplifier l'intervention chirurgicale et d'assurer un alignement optique optimal, La lentille GRIN est intégrée dans une canule d'imagerie.Ce kit de microscope comprend les versions suivantes :

Les deux premiers Deep Brain Miniscopes, 1 couleur (eTFMB3) et 1 couleur + optogénétique (eTOSFM3)Ces microscopes sont également connus sous le nom de microscopes Twist_on. Ce nom provient du mécanisme de connexion aux canules (aucune pression sur le crâne lors de la connexion, aucun outil requis). Ils sont également désignés sous le nom d'eFocus dans la littérature, car ils contiennent un dispositif intégré. lentille à réglage électronique à l'intérieur du corps du microscope. Cette mise au point électronique peut être ajustée dans le logiciel Doric Neuroscience Studio (DNS) par un mouvement de profondeur. gamme de 300 µmElle permet d'ajuster la mise au point à distance entre les sessions et garantit une qualité d'image optimale. La fonction efocus permet de suivre les mêmes cellules au fil du temps et améliore le signal de fluorescence et la résolution spatiale.

L'espace Microscope optogénétique 1 couleur (eTOSFM3) fournit jusqu'à 55 mW/mm2 de lumière de longueur d'onde jaune-rouge (580-640 nm pulsée ou continue) à l'extrémité de l'implant. haute puissance La sortie assure une activation efficace des opsines activées jaune-rouge, telles que l'halorhodopsine, qui ont des seuils d'activation plus élevés.

Enfin, le microscope à deux couleurs (2CFM-L) comporte deux capteurs CMOS intégrés distincts, chacun dédié à imagerie en couleur verte et rougePour que les deux couleurs soient visualisées dans le même plan, l'utilisateur doit spécifier la région cérébrale d'intérêt. La version LD prend en charge l'imagerie bicolore à une profondeur de 0 à 3.4 mm, et la version LV, de 2.9 à 5.9 mm.

eTFMB3

Systèmes de microscopie à fluorescence de surface "Snap-in"
Systèmes de microscopie à fluorescence de surface "Snap-in"

eTOSFM3

2CFM-L

Système de microscopie à fluorescence 2 couleurs
Système de microscopie à fluorescence 2 couleurs

Explorer d'autres modalités

Imagerie latérale avec prisme

Les miniscopes classiques permettent d'imager les populations cellulaires situées directement sous leur fenêtre d'imagerie plane (lentille crânienne ou lentille GRIN selon le système). Cependant, sur demande, tous les microscopes Doric peuvent être… associé à un miroir prismatique pour permettre l'imagerie latérale.

Cette configuration offre deux avantages clés :

          - Imagerie par couches – Collecter simultanément des données provenant de plusieurs couches d'une structure cérébrale, offrant ainsi une vision plus complète de l'activité neuronale.
          - Réduction des lésions tissulaires – Le bord tranchant du verre prismatique minimise les lésions tissulaires et la réponse immunitaire après l'implantation, comparativement aux sondes traditionnelles à bout arrondi.

Cette méthode d’imagerie assistée par prisme a été mise en œuvre avec succès par des clients pour l’imagerie des structures cérébrales profondes et superficielles. VOIR LES PUBLICATIONS.

Miniature Microscopy (1).jpeg__PID:86277536-a65b-4d32-ae6e-4d7802507b2b
Injection de fluide

Pour certaines expériences, les chercheurs peuvent avoir besoin de réaliser injections de fluide au même endroit que l'imagerie microscopique ou à un autre endroit du cerveauTous les miniscopes Doric Deep Brain sont compatibles avec les produits internes. canules opto-fluidiques, spécialement conçues pour ces expériences.

**Remarque : Dans ces configurations, le joint rotatif standard peut ne plus être compatible avec le microscope. Pour trouver des solutions alternatives, veuillez nous contacter.

Miniature Microscopy (2).jpeg__PID:150d103f-3b10-4bca-bfd4-d25a1572ecb3
Combiner d'autres méthodes avec l'imagerie miniscope

Pour permettre l'optogénétique ou la photométrie simultanées sur une zone cérébrale distincte de la zone d'imagerie, nous proposons des canules d'imagerie à 2 canaux.

Ces canules sont conçues pour une double fonctionnalité, intégrant :

1- Une lentille GRIN pour l'imagerie cérébrale profonde
2- Une fibre optique pour la stimulation optogénétique ou l'enregistrement photométrique dans une région séparée

L'espacement entre les deux canaux est personnalisable pour s'adapter aux différents besoins expérimentaux. Ces canules sont entièrement compatibles avec le miniscope Deep Brain bicolore.

Lorsqu'il est nécessaire de combiner un miniscope avec d'autres manipulations optiques, nous recommandons fortement l'utilisation de notre console d'acquisition la plus récente. Console de neurosciences 500 (NC500)Ce système avancé prend en charge la collecte de données en temps réel à partir de multiples modalités, notamment :
          - Miniscope Doric Efocus
          - Systèmes de photométrie par fibre optique (basique, en faisceau, sans fil)
          - Optogénétique
          - Caméra comportementale
          - Caméra CamLoop pour le suivi en temps réel en optogénétique en boucle fermée
          - Électrophysiologie (série Intan RDH)

Miniature Microscopy (3).jpeg__PID:ff0658b0-49e0-4561-add9-7accdb7b67bd
Combinaison du suivi animal en temps réel et de l'optogénétique en boucle fermée

Nous recommandons d'utiliser le Dorique Boucle de caméra caméra pour suivi animal en temps réel et stimulation optogénétique en boucle fermée.

Pour activer cette fonctionnalité, la caméra doit être associée aux pilotes FMD3, LaserTM/FMD ou NC500. Pour assurer la compatibilité avec ces consoles, il est recommandé d'utiliser les modèles Deep Brain Miniscope 1 couleur ou 1 couleur + optogénétique.

Camloop+NC500+FMD3.png__PID:0d1667ff-15c8-482f-89ed-bd4e7a1a3bc8

Logiciel d'acquisition de données convivial

DNS-BFPD-screenshot.png__PID:f4ca5a4f-9600-482a-83fc-e554ab780a09

Logiciel Doric Neuroscience Studio

Logiciel d'acquisition de données GRATUIT

Logiciel intuitif avec de multiples modalités pour contrôler tous les appareils Doric, de la minisope à la photométrie, au comportement et à l'optogénétique.

Logiciel d'analyse de données tout-en-un

danse™ - solution d'analyse de données

Automatisez la recherche de cellules grâce à l'intégration de CaImAn, MiniAn ou Suit2p et simplifiez la sélection de vos paramètres grâce à plusieurs étapes de prévisualisation, sans aucun codage requis ! Alignez les traces cellulaires avec le comportement animal pour un traitement par lots, le tout dans un seul logiciel.

1-Thumbnail-danse-Promo_no_play.png__PID:a8b2ca19-c086-48a9-9027-0e329e12648d
Article ajouté au panier