这不是显微镜第一次在轨成像测试 。今年2月上旬,神舟十五号航天员乘组使用空间站双光子显微镜,开展在轨验证实验任务并取得成功 。这是目前已知的世界首次在航天飞行过程中,使用双光子显微镜获取航天员皮肤表皮及真皮浅层的三维图像 。
“如果能从这些图像中发现空间环境中人体变化规律,就更好了!”程和平捧着手机与
只有了解程和平团队十年来经历的艰难曲折,才能体会这些图像的来之不易 。2013年,程和平带领团队开启微型化双光子显微镜研究时,“全世界都不看好” 。
历经10年,该团队完成了从科研仪器技术创新,到技术产品化,再到技术服务平台化的跃迁 。他们将中国带到全球大脑成像研究的前沿,让微型化双光子显微镜在中国的高校院所、企业得到推广应用,为脑科学研究搭建起重要实验平台、提供了海量数据支持 。
程和平希望,用微型化双光子显微镜拓展人类对脑宇宙的认知疆域,为探索脑机接口原理、深化对大脑疾病机制的了解、推进药物研发开辟一片新天地 。
一束光的启迪
意识的生物学基础是什么,记忆是如何存储和恢复的……在世界各国的脑科学计划中,这些问题吸引着全球科学家们不断上下求索 。
在2021年国际权威学术期刊《科学》发布的125个最前沿的科学问题中,有22个问题与脑科学相关 。
双光子显微镜的出现,仿佛是照在生命科学研究领域的一束光 。
1992年,程和平用世界上第二台双光子显微镜,首次实现了心肌线粒体成像 。
“双光子显微镜,是用两个光子同时激发同一个荧光分子的光学成像技术 。它具有天然的光学断层扫描效果,能看到的组织深度更深,成像的清晰度更高,像一个高性能的X光机 。”程和平说,与单光子显微镜相比,双光子显微镜看得准、看得深、光损伤小 。但传统的台式双光子显微镜非常笨重,足有房间那么大,所以只能观察头部固定的动物或者动物的脑切片 。
研究一款微型化双光子显微镜,观察自由行走的小动物脑袋中的一颗颗神经元的动态变化,成为程和平藏在心底的一个梦想 。
一个梦想的点燃,有时只需一个使命的召唤 。
2013年,国家自然科学基金委员会启动了国家重大科研仪器研制项目 。程和平带队申请了“超高时空分辨微型化双光子在体显微成像系统”项目 。
那一年,美国启动“创新性神经技术推动的脑计划”,欧盟启动了旨在建立大型脑科学研究数据库和脑功能计算机模拟平台的“人脑计划” 。
而此前,我国在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中,已把“脑科学与认知”列入基础研究8个科学前沿问题之一 。
“中国科学家只有用自己研发的观测仪器,做出原创性的脑科学成果,国际科学界才会认可 。我们希望研制一款成像仪,率先让中国科学家用起来 。用国外的仪器做研究,都是在别人建设的四梁八柱上做文章 。”程和平用使命必达的决心来筹备项目的启动 。
一场跨越山海的探索
想实现双光子显微镜在自由活动的动物体上的高清成像,必须为它“瘦身” 。
然而,极大的技术难度,让团队一度面临质疑 。程和平向科技日报
程和平所言非虚 。2008年,瑞士有课题组公布了他们的微型双光子系统,仅重0.9克,并实现了大鼠在体钙成像信号 。但其空间分辨率极低,也未实现真正的自由运动下的成像 。
2009年,德国有课题组展示了它们的微型双光子系统,其理论分辨率接近大型的双光子显微镜 。但其探头较重,扫描速度很慢 。
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