MULTICHANNEL FIBRE-OPTIC NEURAL INTERFACE FOR MULTIMODAL MICROSCOPY OF ANIMAL BRAIN

FIELD: medicine.SUBSTANCE: multichannel fibre-optic neural interface for multimodal microscopy relates to devices which enable to obtain in endoscopic mode optical images of biological tissues, in particular, brain freely moving laboratory animals. In device end multichannel fibre-optic probe is ali...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: FEDOTOV ANDREJ BORISOVICH, AMITONOVA LJUBOV VLADIMIROVNA, ZHELTIKOV ALEKSEJ MIKHAJLOVICH, FEDOTOV ILJA VALEREVICH, ANOKHIN KONSTANTIN VLADIMIROVICH
Format: Patent
Sprache:eng ; rus
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext bestellen
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:FIELD: medicine.SUBSTANCE: multichannel fibre-optic neural interface for multimodal microscopy relates to devices which enable to obtain in endoscopic mode optical images of biological tissues, in particular, brain freely moving laboratory animals. In device end multichannel fibre-optic probe is aligned with focal plane of scanning confocal microscope, and other distal end is used for collection of multiplex (multispectral) fluorescent optical signal or Raman scattering signal. Image of investigated object is formed in confocal mode of area adjacent to end of fibre and is transmitted in reverse direction in a recording system. Source used is a continuous single-frequency laser.EFFECT: high spatial resolution, complex detection of various functional processes or morphological features tissues in brain, studying without using biomarkers, reduction of high-frequency noise and high image quality.7 cl, 8 dwg Многоканальный оптоволоконный нейроинтерфейс для мультимодальной микроскопии относится к устройствам, обеспечивающим получение в эндоскопическом режиме оптических изображений биологических тканей, в частности, головного мозга свободноподвижных лабораторных животных. В устройстве торец многоканального оптоволоконного зонда совмещается с фокальной плоскостью сканирующего конфокального микроскопа, а другой дистальный торец используется для сбора мультиплексного (мультиспектрального) флуоресцентного оптического сигнала или сигнала комбинационного рассеяния света. Изображение исследуемого объекта формируется в конфокальном режиме из области прилегающего к торцу волокна и передается в обратном направлении в систему регистрации. В качестве источника используется непрерывный одночастотный лазер. Технический результат - обеспечение высокого пространственного разрешения, комплексная регистрация различных функциональных процессов или морфологических особенностей тканей в мозге, проведение исследования без использования биомаркеров, снижение высокочастотных шумов и повышение качества изображений. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 8 ил.