Исследователи Стэнфордского Университета (Стэнфорд, Калифорния, США) изобрели крошечный микроскоп, который можно установить на голове мыши, что позволит одновременно наблюдать за деятельностью клеток мозга, а также за поведением животного.
Ученые утверждают, что их микроскоп поможет лучше изучить болезни человека, если применять его на клонированных мышах.
Лидер проекта Марк Шнитцер говорит, что устройство весом 1.1 гр. может держаться на животном, и при этом не мешать ему передвигаться.
Также он рассказал, что его команда уже использовала этот прибор, чтобы изучить кровообращение по одноклеточным капиллярам мозга живой мыши.
Исследователи заявляют, что микроскоп прикрепляется к голове мыши под анестезирующим средством. Не смотря на то, что окрашивающий маркер вводится в мозг до кровяной плазмы, кровяные клетки остаются не тронутыми.
По его словам, в устройстве применяется свет ртутной лампы, идущий сквозь пучок оптических волокон, которые заставляют светиться окрашенную кровяную плазму, при этом отдельные кровяные клетки видны как темные участки и камера записывает их.
Шнитцер говорит, что за одну секунду можно получить приблизительно 500 снимков, и это именно то, что позволяет им тщательно наблюдать за отдельными кровяными клетками.
Ученые рассказали, что использование техники с краской, которая делает видимой деятельность клеток мозга, позволяет увидеть как нейроны Пуркинье становятся более активными когда мышь движется, нежели когда отдыхает.
« И так мы можем посмотреть на модель болезни мыши и видеть, что происходит с клетками в тот момент когда мы наблюдаем за животным », – рассказал Шнитцер еженедельному журналу «Нью Сайнтист».
Карл Петерсен из Швейцарского Федерального Института Технологий в Лозанне, Швейцария полагает, что «это огромный шаг вперед».
Однако он заявляет, что микроскоп не подойдет для всех видов мозговой деятельности. По его словам, свет рассевается очень сильно. Это означает, что видны могут быть не все клетки мозга, а лишь те, которые относительно ближе к микроскопу.
«Это не было большой проблемой для данных исследований - наблюдать за ярко отмеченными структурами с очень высоким контрастом. Однако, существует не много таких структур мозга как эта», - сказал Петерсен.
Шнитцер не согласен с тем, что подобная техника может быть использована для наблюдения за высококонтрастными структурами, и утверждает, что новый микроскоп замечает почти любые изменения во флуоресценции.