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J-GLOBAL ID:201902259994354860   整理番号:19A1494350

Electron顕微鏡による神経回路の体積イメージングのための導電性材料による方法論的改良【JST・京大機械翻訳】

Methodological Improvements With Conductive Materials for Volume Imaging of Neural Circuits by Electron Microscopy
著者 (11件):
資料名:
巻: 12  ページ: 108  発行年: 2018年 
JST資料番号: U7037A  ISSN: 1662-5110  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
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走査電子顕微鏡(SEM)を用いた連続画像化のような電子顕微鏡体積イメージングにおける最近の進歩は,生体試料の三次元超微細構造情報の取得を促進した。これらの進歩は,種々の種における神経回路の大規模な配線マップを含む全オルガネラ,細胞,器官および生物における機能的構造の包括的な理解を構築する助けとなる。生物学的試料の進歩した体積イメージングは,しばしばアーチファクトと不十分なコントラストによって制限され,それは染色,連続切片化および電子ビーム照射における問題によって部分的に引き起こされる。これらの問題を解決するために,試料調製の方法を改良し,大きな組織容積におけるより良い分解能とより高い信号対雑音比(SNRs)を達成するために改良した。これらの改善には,電子ビームにおけるより少ない変形やセクショニングに対するより高い安定性のような望ましい物理的性質を持つ電子顕微鏡イメージングのための新しい埋め込み媒体の開発が含まれる。埋め込み媒体の最適化は,生体組織,金属粒子および導電性カーボンブラックを含む複数の樹脂および充填材料を含む。これらの材料は電気伝導率のような埋め込み媒体の物理的性質を変化させ,試料電荷を減少させ,断面への損傷を改善し,画像変形を減少させ,より良い超微細構造データをもたらす。これらの改良と電子顕微鏡体積画像化法を改良するためのさらなる研究は,生物学的試料の三次元超微細構造分析におけるより良いスケール,品質およびスループットに対するオプションを提供する。これらの努力は,神経回路のより深い理解と基礎的およびより高い脳機能の構造的基礎を可能にするであろう。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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中枢神経系 
引用文献 (79件):

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