香港理工大学孙雷团队AS,光子纳米喷流介导的光遗传学

光子纳米喷流是一种可由介质微球产生的高度聚焦光束。

来源:AdvancedScienceNews

创新点:香港理工大学生物医学工程系孙雷教授课题组与暨南大学基础医学与公共卫生院郭景慧副教授等合作,以聚苯乙烯微球产生的光子纳米喷流为光遗传介导,在降低光功率的同时极大地提高了光遗传空间分辨率,有效地抑制了传统光遗传技术中的非特异效应,从而实现了对目标神经元的精准调控。

关键词:光遗传学,微球,光子纳米喷流,神经元

光遗传学已被广泛认为是过去十年中最强大的神经调节工具,为神经科学研究提供了重要推动力。光遗传技术主要通过将光敏感通道蛋白表达在特异神经元上,使光信号能够开放该离子通道,从而达到其对神经元活动的调控。光信号通过持续时间为毫秒级的刺激方式产生兴奋或者抑制作用,这使得光遗传调控技术具有较高的时空分辨率。然而,目前的光遗传技术仍然存在一个重要问题,即高功率的光刺激对非目标细胞(即未表达光敏感蛋白的细胞)亦会有抑制作用(例如光热效应)。这个问题给利用光遗传技术探索特定神经元的功能造成了困难,原因在于光遗传技术所诱导的现象可能混杂了光对非目标神经元的抑制作用。因此,一种能够在低光功率密度下对神经元产生有效刺激的策略对于提高光遗传神经调控的准确性具有重要意义。

光子纳米喷流(Photonic Nanojet, PNJ)是一种可由介质微球产生的高度聚焦光束。在本研究中,我们利用聚苯乙烯(PS)微球作为微透镜来产生PNJ效应,汇聚入射光并大幅提高邻近神经元的光功率密度。体外结果表明,与没有PS微球的细胞相比,PNJ效应将靶细胞的内向电流提高了近132%,并显著降低了引发动作电位所需的光功率密度阈值。PNJ介导的光遗传学刺激还能够以较低的功率唤起小鼠的运动行为。该项研究在较低的光功率密度下实现了有效的光遗传学刺激,降低了光遗传的脱靶效应,大大提高了光遗传的空间分辨率,有望在基于光遗传技术的特定神经元探索方面得到应用。

WILEY

论文信息:

Photonic Nanojet-Mediated Optogenetics

Jinghui Guo*, Yong Wu, Zhiyong Gong, Xixi Chen, Fei Cao, Shashwati Kala, Zhihai Qiu, Xinyi Zhao, Jun-jiang Chen, Dongming He, Taiheng Chen, Rui Zeng,Jiejun Zhu, Kin Fung Wong, Suresh Murugappan, Ting Zhu, Quanxiang Xian, Xuandi Hou, Ye Chun Ruan, Baojun Li, Yu Chao Li*, Yao Zhang*, Lei Sun*

Advanced Science

DOI: 10.1002/advs.202104140

随便看看别的百科