O.S.E.L. - Miniaturní mikroskop umožňuje zobrazování mozkové aktivity v reálném čase
 Miniaturní mikroskop umožňuje zobrazování mozkové aktivity v reálném čase
Tým University of California, Davis vyvinul pozoruhodné zobrazovaní zařízení DeepInMiniscope, které v reálném čase a s vysokým rozlišením snímá mozkovou aktivitu. Nemá klasické čočky, nýbrž soustavu víc než stovky mikročoček, jejichž dílčí snímky sestavují algoritmy hlubokého učení.

DeepInMiniscope. Kredit: Mario Rodriquez/UC Davis.
DeepInMiniscope. Kredit: Mario Rodriquez/UC Davis.

Kdo by nechtěl vidět, co má ten druhý v hlavě? Vědci University of California, Davis vyvinuli miniaturní „mozkový“ mikroskop, který v reálném čase, s vysokým rozlišením a neinvazivním způsobem snímá mozkovou aktivitu, prozatím u myší. Jde o významný průlom neurovědy ve studiu mozku.

 

Weijian Yang vlevo. Kredit: Mario Rodriquez/UC Davis.
Weijian Yang vlevo. Kredit: Mario Rodriquez/UC Davis.

Jak říká vedoucí výzkumu Weijian Yang, teď mají k dispozici technologii, která zobrazuje mozkovou aktivitu myší, které se volně pohybují a chovají se volně dle libosti. Cílem jejich výzkumu je vytvořit zařízení pro sledování mozkové aktivity v reálném čase a pozorovat, jak mozková aktivita u myší ovlivňuje chování nebo třeba vnímání.

 

Drobné mikročočky. Kredit: Mario Rodriquez/UC Davis.
Drobné mikročočky. Kredit: Mario Rodriquez/UC Davis.

Systém, který nese název DeepInMiniscope, a je prvním svého druhu, by měl proniknout do toho, jak mozek pracuje. Vědci si od toho slibují přínos pro lidské zdraví, včetně nových a vylepšených léčebných postupů pro onemocnění a poruchy mozku.

 

Kamera systému DeepInMiniscope nemá jednu velkou čočku a na místo toho je vybavená více než stovkou drobných mikročoček (lenslet). Každá mikročočka pořídí snímek stejného objektu z poněkud odlišné perspektivy. Algoritmy z toho pak slouží k výrobě finálních snímků ve 3D.

##seznam_reklama##

Podobné zobrazovací systémy obvykle kvalitně snímají velké objekty v prostředí s minimálním rozptylem světla. Mívají ale problémy se zachycením detailů na biologických či biomedicínských vzorcích. V živé tkáni je spousta rozptýleného záření a také nízký optický kontrast. DeepInMiniscope vidí i do jisté míry skrz tkáň a může získat podobné informace bez nutnosti chirurgie.

 

Video: 2022 Science Magazine | TCCI BMI Conference Recording - Day 1 (Oct 12)

q

 

Literatura

UC Davis 12. 9. 2025.

Science Advances online 12. 9. 2025.


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:16.09.2025