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  • 2026年7月22日,耶鲁大学神经科学系和生理学系等团队在《Cell》(IF:42.5)上发表题为:The intrinsic cardiac nervous system is essential for cardiac function and surviva 的研究,本研究结合遗传学、全心脏组织透明化及光片显微镜3D成像、神经环路示踪、光遗传学及化学遗传学等多种在体和离体心脏生理学技术,系统解析了心脏内在神经系统的细胞组成、神经连接及生理功能。研究发现,心脏内在神经系统并非由单一神经元构成,而是包含不同功能的神经元亚型Npy+和Ddah1+,该研究颠覆了心脏内在神经系统仅作为"副交感中继站"的传统认知,提出其具有"小脑"式局部调控能力。
  • 期刊《Science Advances》(IF:13.9)发表了一项题为“A 3D atlas of the dynamic and regional variation of pancreatic innervation in diabetes”的研究,由西奈山伊坎医学院团队完成。团队首次将iDISCO⁺ 组织透明化技术结合光片显微镜应用于全胰腺3D成像,探究了胰岛及其神经支配的解剖结构、动态变化及在糖尿病中的重塑。揭示了糖尿病中胰岛神经支配的动态调控机制,为理解代谢疾病的神经调控提供了新视角。
  • 可根据具体的应用场景需求快速获得新鲜或固定后样本切片,而无需担心损坏组织样品。锘海高频震动切片机专为0.1-2mm厚切片设计,与其他切片机相比,刀片以更高的频率和更大的振幅范围振动,并具有独特的偏转控制机制,可获得更快更准更稳的生物切片。
  • 肌肉骨骼组织(如膝关节、脊柱、牙齿等)向来是成像“硬骨头”——既有矿化骨,又有软骨、韧带、肌腱,成分混杂,传统2D切片不仅费时费力,还难以还原真实的三维结构。现有的透明化方法(如iDISCO、Bone CLARITY)虽然有效,但常伴随着组织变形、内源性荧光淬灭、设备昂贵或流程冗长等问题。
  • 大脑依赖密集的血管网络提供氧气和营养,其高代谢需求与低能量储备的特性使得神经功能与血管功能紧密耦合。然而,传统成像技术难以实现全脑范围内微米级血管结构的高分辨率、大规模重建,限制了对其组织规律和动态变化的深入理解。
  • 2026年6月18日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心等团队在Cell(IF:42.5)发表题为“Multimodal imaging of gene expression, morphology, and activity of the same neuron的研究论文。首次实现同一神经元的三模态整合:活体钙成像、全脑形态重建、亚细胞基因表达,解决了单神经元多模态数据关联的技术瓶颈。
  • 近日,哥本哈根大学等团队在British Journal of Pharmacology(IF=7.7)上发表题为“Deep learning-enhanced 3D imaging unveils semaglutide impact on cardiac fibrosis”的研究论文。研究者利用光片荧光显微镜结合深度学习,建立了小鼠完整心脏三维纤维化成像与定量平台,并评估了司美格鲁肽对心肌纤维化的影响。
  • 锘海生命科学将携重磅新品“深视3D光片显微镜” 等系列产品惊艳亮相本次展会。诚邀各位专家学者、行业同仁莅临C01展位交流指导,共同探讨生命科学成像技术的前沿发展!
  • 近日,南京医科大学团队在Neuron(IF=15.4)上发表题为“Piriform cortex gates learned fear through a brain spleen neuroimmune axis”的研究论文。研究团队借助锘海光片显微镜结合锘海组织透明化试剂盒实现小鼠全脑c-Fos三维成像,精准定位了梨状皮层等关键脑区的差异激活。揭示了一条完整的 "脑 - 脾" 神经免疫轴:嗅觉皮层中的 OLFM3 阳性神经元,通过激活梨状皮层→腹侧海马→杏仁核→迷走神经背核→脾脏神经环路,促使脾脏产生 Th17 细胞并释放 IL-17A,最终引发大脑恐惧相关区域的神经炎症和回避行为,为理解创伤后应激障碍等精神疾病提供了全新机制。
  • 深视 3D 光片显微镜系列 正式发布 深观至极,细微必见