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瑞沃德-MM-500电动显微操纵器产品彩页

电动显微操纵器与显微镜配合使用,可以完成人手不能从事的精细运动的显微操作。

5-HT能神经系统如何调节动物广泛多样的行为?

血清素(Serotonin),又称5-羟色胺(5-Hydroxy Tryptamine, 5-HT),是一种神经调节性的神经递质。5-HT主要来源于脑干中缝背核(Dorsal Raphe Nucleus, DRN),并在整个神经系统释放。5-HT能系统涉及广泛的行为,包括奖赏、惩罚、焦虑、抑郁、社交、攻击以及学习等。5-HT能系统显示了相当大程度的分子和细胞多样性,小鼠体内约有9000个5-HT能神经元,这些神经元在生理学、神经化学、发育轨迹和下游靶点等方面各不相同。中缝核几乎向大脑的每个区域都发出了神经

光纤记录结合光遗传实验如何进行操作?

如果研究环路,可以在环路上游脑区注射光遗传病毒给予刺激,在下游用光纤记录系统记录下游脑区的神经元活动,或者反过来研究负反馈也是可以的。现在也有光遗传光纤记录系统(如:瑞沃德光纤记录系统)可以通过一根光纤实现同个脑区记录和刺激。

学习记忆研究解决方案

学习记忆是大脑最基本也是最重要的高级神经功能之一,探讨学习记忆相关的机制对我们理解大脑的运作方式具有重要意义。

神经系统研究手术与造模手册大全

瑞沃德《神经系统研究手术与造模手册大全》囊括了神经科学领域最常使用的动物实验操作技术以及动物模型构建的方法,具体内容包括相关疾病的研究背景、模型构建的操作和评估方法以及参考文献,为您提供规范的实验操作流程和更多的模型选择,提高实验的成功率和可重复性,助您顺利开展实验。

注意事项在这里

在做光纤记录实验中,有时会遇到采集不到荧光信号的情况,各位小伙伴是否也曾遇到过?今天,小沃带大家梳理一遍采集不到信号的可能原因及实验注意事项,助你实验更顺畅!

双光子全息光遗传学技术在探索神经编码行为中的应用

光遗传学引发了神经科学家研究大脑功能的一场革命。利用光遗传学技术,研究者能够对神经元进行快速可逆控制,来获取神经环路的编码信息并驱动行为。

北京大学李毓龙实验室在可遗传编码神经递质荧光探针领域近五年的研究成果集锦

阐明神经元以及神经环路的功能一直是神经科学领域亟需解决的问题,开发能够精确调控特定神经细胞活性的工具,以及能够监测细胞间/内信号的技术,对于我们更好地了解神经系统、探索复杂未知的大脑奥秘极为重要。

mPFC-Notch1信号通过Hes1抑制GABAB1受体表达介导METH诱导的精神障碍

甲基苯丙胺(METH,冰毒)是一种被广泛滥用的兴奋剂药物,其具有强烈的成瘾性,并且大剂量或长期使用METH会诱发精神障碍(MIP)。MIP表现出与精神分裂症(SCZ)相似的症状,包括多动、躁动及认知缺陷等,尽管SCZ和MIP有相似之处,但MIP的发病机制与SCZ不同,目前人们对其发病机制还知之甚少。虽然Notch1信号通路已被证明在一些精神疾病的发病机制中发挥作用,但其在MIP中的作用仍不清楚。

光纤记录系统中LED光源与固体激光器光源哪个更有优势?

固体激光器相较于LED激光器光谱范国更窄,输出的激光波长更加稳定,同时固体激光器能量偏高,具有较明显的热效应;LED激光器热效应小,波谱范围较宽(正负10nm左右),但是LED激光器体积小,热效应低,在光纤记录系统上得到了广泛的应用,适合长时间稳定记录。

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