“El Aries 6510 proporciona la alta velocidad, sensibilidad y resolución necesarias para nuestros experimentos de obtención de imágenes de voltaje. Su rendimiento nos permite capturar la dinámica neuronal a escala de milisegundos en amplios campos de visión para la obtención de imágenes y el análisis en tiempo real.”
- Eric Lowet, Erasmus MC
Objetivos de la investigación del grupo
El trabajo del laboratorio de Lowet desarrolla y aplica técnicas de imagen óptica de voltaje de vanguardia para estudiar el comportamiento de las neuronas en animales despiertos y en actividad. Utiliza indicadores de voltaje codificados genéticamente (GEVI) junto con microscopía de alta velocidad (kHz), iluminación dirigida y compuerta confocal para mejorar la relación señal-ruido, reducir el fondo y obtener imágenes de grandes poblaciones neuronales y tejidos profundos. El laboratorio explora cómo las neuronas alternan entre la generación de potenciales de acción individuales y ráfagas, cómo estos modos se relacionan con los ritmos cerebrales durante la navegación espacial y cómo la estimulación cerebral profunda afecta el voltaje de la membrana y la codificación de la red neuronal. Sus métodos permiten resolver ópticamente tanto los potenciales de acción como la dinámica del voltaje subumbral.
El objetivo del grupo es vincular la actividad neuronal microscópica con la función cerebral macroscópica, revelando cómo cambian las redes distribuidas según los estados y entre sexos. Mediante la innovación continua en imágenes y análisis de datos, el laboratorio se esfuerza por ampliar los límites de la neurociencia de sistemas y el mapeo cerebral global.
Equipo y experimento
El experimento registra el potencial de membrana rápido en interneuronas del hipocampo de ratones despiertos mediante un indicador de voltaje codificado genéticamente (GEVI), utilizando imágenes de fluorescencia de campo amplio con iluminación dirigida, cuyo patrón se genera mediante un dispositivo de micromirrores digitales (DMD). Los patrones de excitación se restringen a células seleccionadas para mejorar el contraste y minimizar las señales de fondo. Las señales de fluorescencia correspondientes a fluctuaciones del potencial de membrana de submilésimas de segundo se registran continuamente a frecuencias de cuadro de kilohertz.
El TucsonAries 6510Complementa este proceso al proporcionar la alta velocidad, el bajo nivel de ruido y la sensibilidad necesarios para detectar potenciales de acción individuales en grandes poblaciones neuronales. Mediante el modo de alta sensibilidad de la cámara y el agrupamiento de píxeles a 13 μm o más, el grupo puede capturar dinámicas sutiles de potenciales de acción de neuronas estimuladas y datos de convulsiones.
Experiencia con Tucson
El experimento registra el potencial de membrana rápido en interneuronas del hipocampo de ratones despiertos mediante un indicador de voltaje codificado genéticamente (GEVI), utilizando imágenes de fluorescencia de campo amplio con iluminación dirigida, cuyo patrón se genera mediante un dispositivo de micromirrores digitales (DMD). Los patrones de excitación se restringen a células seleccionadas para mejorar el contraste y minimizar las señales de fondo. Las señales de fluorescencia correspondientes a fluctuaciones del potencial de membrana de submilésimas de segundo se registran continuamente a frecuencias de cuadro de kilohertz.
La Tucsen Aries 6510 complementa este proceso al proporcionar la alta velocidad, el bajo nivel de ruido y la sensibilidad necesarios para detectar potenciales de acción individuales en grandes poblaciones neuronales. Gracias al modo de alta sensibilidad de la cámara y al agrupamiento de píxeles a 13 μm o más, el grupo puede capturar dinámicas sutiles de potenciales de acción de neuronas estimuladas y datos de convulsiones.
– Eric Lowet, Erasmus MC
Aries 6510
ElAries 6510Logra una combinación perfecta de sensibilidad, amplio campo de visión y rendimiento de alta velocidad.
● 95% de QE máxima
● 150 fps a resolución completa
● 0,7 e- Ruido de lectura
● 10,2 millones de píxeles
● Píxeles de 6,5 micras
● USB 3.0 y GigE
18/12/2025