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All-Optical Volumetric Physiology for Connectomics in Dense Neuronal Structures

机译:全光学体积生理学在密集神经元结构中的组学

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摘要

All-optical physiology (AOP) manipulates and reports neuronal activities with light, allowing for interrogation of neuronal functional connections with high spatiotemporal resolution. However, contemporary high-speed AOP platforms are limited to single-depth or discrete multi-plane recordings that are not suitable for studying functional connections among densely packed small neurons, such as neurons in brains. Here, we constructed a 3D AOP platform by incorporating single-photon point stimulation and two-photon high-speed volumetric recordings with a tunable acoustic gradient-index (TAG) lens. We demonstrated the platform effectiveness by studying the anterior visual pathway (AVP) of . We achieved functional observation of spatiotemporal coding and the strengths of calcium-sensitive connections between anterior optic tubercle (AOTU) sub-compartments and >70 tightly assembled 2-μm bulb (BU) microglomeruli in 3D coordinates with a single trial. Our work aids the establishment of 3D functional connectomes in neuron-dense brain areas.
机译:全光生理学(AOP)可以操纵并报告光线下的神经元活动,从而可以以高时空分辨率来询问神经元功能连接。但是,当前的高速AOP平台仅限于单深度或离散的多平面记录,这些记录不适合研究密集的小神经元(例如大脑中的神经元)之间的功能连接。在这里,我们通过将单光子点刺激和两光子高速体积记录与可调声梯度指数(TAG)透镜结合在一起,构建了3D AOP平台。我们通过研究的前视通路(AVP)证明了平台的有效性。通过一次试验,我们在3D坐标系中实现了时空编码的功能性观察以及前视神经结节(AOTU)小室和> 70个紧密组装的2-μm球囊(BU)微球之间的钙敏感连接强度。我们的工作有助于在神经元密集的大脑区域建立3D功能连接体。

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