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In vivo voltage-sensitive dye imaging of mouse cortical activity with mesoscopic optical tomography

新皮层 光遗传学 筒状皮质 神经科学 临床前影像学 介观物理学 视皮层 神经影像学 皮质(解剖学) 体内 生物 感觉系统 物理 量子力学 生物技术
作者
Qinggong Tang,Vassiliy Tsytsarev,Feng Yan,Chen Wang,Reha S. Erzurumlu,Yu Chen
出处
期刊:Neurophotonics [SPIE]
卷期号:7 (04) 被引量:5
标识
DOI:10.1117/1.nph.7.4.041402
摘要

Significance: Cellular layering is a hallmark of the mammalian neocortex with layer and cell type-specific connections within the cortical mantle and subcortical connections. A key challenge in studying circuit function within the neocortex is to understand the spatial and temporal patterns of information flow between different columns and layers. Aim: We aimed to investigate the three-dimensional (3D) layer- and area-specific interactions in mouse cortex in vivo. Approach: We applied a new promising neuroimaging method—fluorescence laminar optical tomography in combination with voltage-sensitive dye imaging (VSDi). VSDi is a powerful technique for interrogating membrane potential dynamics in assemblies of cortical neurons, but it is traditionally used for two-dimensional (2D) imaging. Our mesoscopic technique allows visualization of neuronal activity in a 3D manner with high temporal resolution. Results: We first demonstrated the depth-resolved capability of 3D mesoscopic imaging technology in Thy1-ChR2-YFP transgenic mice. Next, we recorded the long-range functional projections between sensory cortex (S1) and motor cortex (M1) in mice, in vivo, following single whisker deflection. Conclusions: The results show that mesoscopic imaging technique has the potential to investigate the layer-specific neural connectivity in the mouse cortex in vivo. Combination of mesoscopic imaging technique with optogenetic control strategy is a promising platform for determining depth-resolved interactions between cortical circuit elements.
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