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    植入式遙測光遺傳系統在大鼠長時程光遺傳研究的應用

    植入式遙測光遺傳系統光遺傳學是將遺傳學(重組DNA技術)與光學相結合的一種細胞生物學研究方法,其利用光學和遺傳學手段,通過特異波長的光進行定向性的激活或抑制細胞的發放電活動,從而氣動細胞內生物學過程,進而控制生物行為。由于其高度特異性和靶向性,光遺傳技術已經越來越廣泛的運用到神經科學研究領域中。光遺傳技術和多通道神經電生理、動物行為學記錄的結合使用,可以解析特定神經回路的結構和功能,是解析腦功能結構普的重要技術。Kaha Sciences作為全球植入式遙測產品的領軍者,緊跟時代潮流,特別推出大鼠全植入式光遺傳系統,是長時程光遺傳研究的不二之選。Kaha光遺傳植入子Kaha全植入式光遺傳系統用于大鼠,可提供460nm藍光刺激,光密度最高48mW/mm2,刺激強度和刺激圖形可通過軟件無線控制。除光刺激外,Kaha光遺傳系統還可同步檢測動物生物電和體溫數據,故客戶可在光刺激的同時觀察動物EEG、EMG或ECG信號的變化。Kaha光遺傳......閱讀全文

    植入式遙測光遺傳系統在大鼠長時程光遺傳研究的應用

    植入式遙測光遺傳系統光遺傳學是將遺傳學(重組DNA技術)與光學相結合的一種細胞生物學研究方法,其利用光學和遺傳學手段,通過特異波長的光進行定向性的激活或抑制細胞的發放電活動,從而氣動細胞內生物學過程,進而控制生物行為。由于其高度特異性和靶向性,光遺傳技術已經越來越廣泛的運用到神經科學研究領域中。光遺

    光遺傳技術在調控神經系統與疾病治療領域的應用

    光能控制語言和行為光,可以是冬日的暖陽,夜空的星月,蟄伏的螢蟲,令人期盼的萬家燈火……光也可以作為一種工具,控制行為,控制語言!這在神經科學領域已經得到證實,美國德州大學西南醫學中心研究團隊成功以光控植入記憶的方式教導鳥類唱歌。 研究團隊對幼年雄性斑胸草雀進行實驗,斑胸草雀通常通過模仿父親

    《Science》光遺傳技術開創癌癥研究新見解

      8月31日《Science》報道,一種形式的非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)突變可能通過模糊細胞對關鍵生長信號的感知來驅動腫瘤形成。由加州大學舊金山研究所領導的這項研究對許多人類癌癥缺陷機制具有重要意義。  健康細胞依靠Ras/Erk生長信號途徑中

    運動軌跡跟蹤系統在環境光研究的應用

    長期處于昏暗光線環境下會“變笨”環境光線條件在人類的生理和行為過程中發揮著重要作用,包括生理覺醒、喚醒度、情緒和認知等各個方面。已有許多研究驗證了明亮光線有利于提高認知功能,如明亮的教室照明提高了小學生的數學和閱讀能力;辦公室光線明亮有利于提高工作績效;燈光療法有利于緩解早期癡呆人群的認知惡化。 談

    光遺傳學在生命科學領域的應用

    光遺傳學技術是一種結合遺傳學與光學技術,在復雜如自由活動個體的生物系統中實現定點的、快速的控制某一精確定義的生物學過程的技術。通過引入光敏感蛋白的受體或通道蛋白至特定組織特定細胞中,并經特定參數的光信號控制,光遺傳學技術能夠關閉或激活某一類細胞的生物學功能,從而實現在細胞、環路、器官和個體等多個層

    Science:走向臨床的光遺傳學

      光遺傳學誕生后的頭十年,大大推動了人們對正常和病理性神經回路的理解。今后的十年,光遺傳學將迎來與轉化醫學的聯姻,為疾病治療帶來新的機遇。本期Science雜志上,Bryson等人就展示了這樣一個范例,他們將光遺傳學工具與再生醫學知識結合起來,在周圍神經損傷的小鼠模型中恢復了肌肉的功能。   光

    最新研究揭示亞洲棉光籽性狀遺傳機制

       近日,中國農業科學院棉花研究所聯合河南大學開展了亞洲棉光籽(無短絨)性狀基因定位以及遺傳機制研究,揭示了亞洲棉光籽性狀相關基因GaFZ及其上游的非編碼片段在棉花短絨發育過程中的功能,對培育環境友好型棉花育種具有重要意義。相關研究結果發表在國際知名期刊《植物生物技術》上。  棉花纖維是天然的紡織

    知識分享:光遺傳學技術

       光遺傳學(optogenetics)又稱光刺激基因工程(optical stimulation plus genetic engineering),是一種通過光學和遺傳學技術在活體動物腦內精準控制細胞行為的技術。由于其高度的時空特異性,光遺傳技術廣泛應用于神經科學領域的研究。    2010

    LED光源-從顯微成像到光遺傳學研究

    生物學研究中的LED:從顯微成像到光遺傳學由于LED被引入生物科學研究的顯微鏡照明,使研究小組和影像實驗室有信心將其范圍和潛力完全取代金屬鹵化物光源,合適的HBO弧光燈替代品一直是一個挑戰。但隨著最近推出的全光譜照明裝置和更先進的系統,LED照明正在成為新的標準。顯微鏡長期以來一直在生物科學研究中占

    PNAS推翻長期的光遺傳學觀念

       最近,意大利的研究人員采用一種新的光遺傳學方法,推翻了長期持有的模式――光如何被轉換為眼睛中的電子信號。相關研究結果發表在最近的《PNAS》雜志。  我們感知視覺世界的能力,依賴于光感受器中的細胞把光轉換成電信號。視桿細胞光感受器的外節堆滿了數以千計的脂質膜盤――內含有吸收光子的分子,它能夠觸

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