Рентгенівська візуалізація фіксує складні зв'язки мозку
Дата публікації: 02.12.2025
Автори: Відкриті джерела , Редакція платформи «Аксемедін»
Ключові слова: мозок, електронна мікроскопія, нейрони, синхротрон, нейронні зв’язки, синапси, нейронаука, рентгенівська візуалізація, птіхографія, конектом, дендрити, аксони, біологічні тканини, роздільна здатність
Розробка технології
Міжнародна група дослідників під керівництвом Інституту Френсіса Кріка у співпраці з Інститутом Пола Шеррера розробила новий протокол візуалізації для точного відображення зв'язків між клітинами мозку мишей.
У роботі, опублікованій у журналі Nature Methods, вони поєднали рентгенівські промені з радіаційно-стійкими матеріалами, створеними для аерокосмічної промисловості.
Зображення, отримані за допомогою цієї техніки, дозволили дослідникам побачити, як нервові клітини з’єднуються в мозку миші без необхідності тонкого розрізання тканин, що є значною перевагою над класичними методами.
Об'ємна електронна мікроскопія: золотий стандарт
Об'ємна електронна мікроскопія — ключовий інструмент для створення карт нейронних зв’язків, або конектомів. Саме цей метод дозволив уперше описати конектоми Drosophila melanogaster — спочатку личинок, а згодом і дорослих мух.
Методика передбачає:
- нарізання ультратонких зрізів товщиною 10 нм;
- візуалізацію кожного зрізу;
- реконструкцію тривимірної структури тканини.
Це дає феноменальну деталізацію, але обмежується складністю та фізичними межами розрізання великих мозкових структур.
Перегляньте записи заходів, що проходили в межах Neurology Thursday та не забувайте слідкувати за оновленнями!
Переваги рентгенівських променів
На відміну від електронів, рентгенівські промені можуть проникати глибше в матеріал. Тому команда вивчила їх потенціал для відображення дрібних деталей нейронної тканини без розрізання.
Вони використали стандартний протокол підготовки зразків для volume EM, але додали важливий новий етап — вбудовування тканини в спеціальну смолу, розроблену для ядерної й аерокосмічної галузей.
Ця смола:
- витримує радіацію, здатну пошкодити космічні апарати;
- дозволила збільшити дозу опромінення у 20 разів;
- дала змогу піддавати зразки мільярдам рентгенівських променів.
Синхротрон і рентгенівська птіхографія
Зразки були зняті за допомогою потужного синхротрона — прискорювача, який генерує інтенсивне, когерентне рентгенівське випромінювання.
Отримані зображення завдяки рентгенівській птіхографії досягли роздільної здатності 38 нм, що дозволило візуалізувати:
- синапси — точки контакту між нейронами,
- дендрити — вхідні відростки клітин,
- аксони — структури, що проводять електричні імпульси.
Перегляньте записи:
Що кажуть дослідники
Андреас Шефер, керівник лабораторії сенсорних схем і нейротехнологій в Crick:
«Об’ємна ЕМ — революційний інструмент, але вона має межі у відображенні великих мозкових структур. Ми раді, що наш протокол дозволив отримати високу роздільну здатність без нарізання. Це ще один крок до мрії — повного конектома мозку”.
Карлес Бош Піньол, головний науковий співробітник Інституту Кріка:
«Ми довели, що рентгенівська візуалізація підходить для делікатних біологічних зразків. Тепер прагнемо збільшити поле зору й деталізацію. Поєднання з іншими методами відкриває нові можливості дослідження функцій мозку».
ДЖЕРЕЛО: Medical Xpress
На платформі Accemedin багато цікавих заходів! Аби не пропустити їх, підписуйтесь на наші сторінки! Facebook. Telegram. Viber. Instagram.
Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.
Реєстрація
Вхід
Матеріали з розділу
Лікування остеоартриту колінного суглоба
Мільярди людей у всьому світі споживають н ...
Перше 3D генетичне картування серця виявля ...
Системний підхід до надання медичної допо ...
Субоптимальна тривалість сну пов'язана з в ...
Деескалація до монотерапії тикагрелором у ...
