ログイン
Language:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 学会発表・講演等
  2. ポスター発表

In vivo deep-brain microscopy at submicrometer resolution with refractive index-matched prism interfaces

https://repo.qst.go.jp/records/2002292
https://repo.qst.go.jp/records/2002292
56629f19-1af5-47d0-9000-f0a3b83e498a
アイテムタイプ 会議発表用資料 / Presentation(1)
公開日 2025-10-08
タイトル
タイトル In vivo deep-brain microscopy at submicrometer resolution with refractive index-matched prism interfaces
言語 en
言語
言語 eng
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6670
資源タイプ conference poster
著者 Ito Chihiro

× Ito Chihiro

Ito Chihiro

Search repository
Taiga Takahashi

× Taiga Takahashi

Taiga Takahashi

Search repository
Yuanyuan Zhou

× Yuanyuan Zhou

Yuanyuan Zhou

Search repository
Motosuke Tsutsumi

× Motosuke Tsutsumi

Motosuke Tsutsumi

Search repository
Hatakeyama Azumi

× Hatakeyama Azumi

Hatakeyama Azumi

Search repository
Hirokazu Ishii

× Hirokazu Ishii

Hirokazu Ishii

Search repository
Akiyoshi Saitoh

× Akiyoshi Saitoh

Akiyoshi Saitoh

Search repository
Yukawa Hiroshi

× Yukawa Hiroshi

Yukawa Hiroshi

Search repository
Junichi Nabekura

× Junichi Nabekura

Junichi Nabekura

Search repository
Tomomi Nemoto

× Tomomi Nemoto

Tomomi Nemoto

Search repository
Kohei Otomo

× Kohei Otomo

Kohei Otomo

Search repository
Naoji Matsuhisa

× Naoji Matsuhisa

Naoji Matsuhisa

Search repository
Agetsuma Masakazu

× Agetsuma Masakazu

Agetsuma Masakazu

Search repository
抄録
内容記述 脳は、認知や学習の中枢である。その内部では、最小構成ユニットである「神経細胞」が多数集まり、非常に複雑な回路を形成し、その中での情報処理・演算が脳機能を実現する。この神経細胞集団が作る「神経回路」の動作原理を解明するには、細胞レベル、更には神経間をつなぐシナプスレベルの高解像で、かつ脳の広域・深部からの観察を実現する技術が鍵となる。生体脳観察における高分解能・広域観察を同時に満たす手法として、2光子イメージング技術は現在最も有力な技術の一つである。従来の 1 光子観察(〜150μm)と比較して、より深部(約 1mm)における高い空間分解能を可能にする。しかし、記憶や情動などの高次認知機能において重要な「内側前頭前野(mPFC)」は、マウス脳において背側表面から~2mm の深さに位置するため、こうした超深部での高解像度観察とそれによる機能解明に向け、更なる技術開発が求められる。本研究では、材料工学の専門家との異分野融合を通じ、生体組織の屈折率に合わせた新光学素材「屈折率整合プリズム(PRIMISM)」を共同開発した。PRIMISM を脳正中に沿って挿入することで神経切断を回避し、脳深部 mPFC への低侵襲、広域、そして収差を抑えた高解像度な光学アクセスを実現し、脳深部観察における空間分解能の限界を突破することに成功した。本ポスターでは、in vitro での PRIMISM の光学性能評価、in vivo での mPFC 内多領域・多層を同時に捉える神経細胞集団の活動計測、そして 1mm 超の深さで初となる in vivo サブシナプス解像度観察を紹介する。
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)
内容記述 第34回日本バイオイメージング学会学術集会
発表年月日
日付 2025-09-26
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2026-01-18 23:55:17.495049
Show All versions

Share

Share
tweet

Cite as

Other

print

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX
  • ZIP

コミュニティ

確認

確認

確認


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3