Nature子刊:科学家开发出可检测大脑深处光线的新型传感器 |
![]() |
来源:科技部生物中心 2023-01-18 15:30
研究人员首先制造了光敏MRI探针,具体方法是将磁性颗粒包裹在称为脂质体的纳米颗粒中,该脂质体由先前开发的特殊光敏脂质制成。数百年来,科学家们一直在使用光来研究活细胞。但由于生物材料对光的吸收和散射,只允许科学家观察细胞内部和薄片组织,在深层组织和其他不透明环境中对光进行成像非常困难。近期,麻省理工学院和纽约大学的研究团队,联合开发了一种新型传感器克服了这一障碍,其通过将光信号转换为磁共振成像(MRI)可以检测到的磁信号,实现脑组织深处光分布的表征。研究成果发表在《Nature Biomedical Engineering》期刊,标题为 Mapping light distribution in tissue by using MRI-detectable photosensitive liposomes 。
研究人员首先制造了光敏MRI探针,具体方法是将磁性颗粒包裹在称为脂质体的纳米颗粒中,该脂质体由先前开发的特殊光敏脂质制成。进一步的研究表明,当这些脂质暴露在紫外光下时,脂质体变得更容易渗透水,从而使内部的磁性颗粒与水进行相互作用,并产生可通过MRI检测到的信号。当其再次暴露在蓝光下时变得不透水,则无可检测的信号产生。接下来,研究人员将纳米颗粒注射到存活大鼠的大脑中,研究结果表明,在光敏纳米颗粒探针存在的情况下,可以使用MRI来绘制脑组织中光的空间分布。
研究人员展示了在存在光敏纳米粒子探针的情况下,可以使用磁共振成像 (MRI) 绘制组织中光的空间分布。每个探针都由一个顺磁分子储库组成,该储库被包含光敏脂质的脂质体膜包围。入射光导致脂质的光异构化并改变跨膜的流体动力学交换,从而影响 MRI 中的纵向弛豫加权对比度。将纳米粒子注射到活老鼠的大脑中,并使用 MRI 绘制对广泛使用的光刺激、光度测定和光疗应用的光照分布特征的反应。响应偏离了简单的光子传播模型,并揭示了光散射和非线性响应的特征。顺磁性脂质体纳米颗粒可以使 MRI 能够绘制深层组织和其他不透明环境中的广泛光学现象。
这项的新型MRI传感器,实现了大脑光子检测,为光子和质子驱动的神经影像学研究开辟了一条新的途径。


- 相关报道
-
- 两篇《自然》:肺癌私联神经元!科学家首次发现小细胞肺癌细胞会在脑内与神经元形成突触,借助电信号促进肿瘤生长 (2025-09-16)
- Sci Adv:新型双特异性抗体有望成为抗击巨细胞病毒的“免疫特种兵” (2025-09-16)
- 《神经病学》:代糖或伤认知!8年随访发现,摄入较多代糖与记忆力、语言流畅性和整体认知能力下降速度提升32%、173%和62%相关 (2025-09-16)
- Nature子刊:超越ADC,中国博后发明ABC药物,重拳出击,精准靶向 (2025-09-16)
- Cell子刊:“滴血验癌”新突破,王延博/张硕等利用细胞外囊泡,精准检测10多种癌症 (2025-09-16)
- 47亿!派林生物易主中国生物,血液制品行业格局将重塑 (2025-09-15)
- 【9月16日直播预告】从样本到洞察:蛋白质组学智能实验室的自动化流程与AI高效赋能 (2025-09-15)
- 聚焦靶向蛋白降解、小核酸、多肽、细胞治疗等热点议题,与60+行业领袖共探生物医药未来。10月16-17日,深圳,期待您的加入! (2025-09-15)
- Nature子刊:个性化定制碱基编辑器,治疗致命血管疾病 (2025-09-15)
- 智力出现障碍的罪魁祸首!Cell Rep:两种“染色质管家”联手失控,神经元“身份混乱”致认知受损 (2025-09-15)
- 视频新闻
-
- 图片新闻
-
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040