ส่อง เส้นประสาทสมอง จาก กล้องจุลทรรศน์
สถาบันอัลเลนเพื่อการศึกษาระบบประสาทฯ (Allen Institute for Neural Dynamics) เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทใน สหรัฐอเมริกา นำเลเซอร์ไปใช้ทำเป็น กล้องจุลทรรศน์ ที่ละเอียดแม่นยำระดับเห็นเส้นประสาทในสมองได้เป็นครั้งแรกของโลกโดยไม่จำเป็นต้องตัดเนื้อเยื่อสมองไปส่องกล้อง.
พบภาพของสมองแบบใหม่ที่ละเอียดและแม่นยำ จากการส่อง กล้องจุลทรรศน์ ด้วยเลเซอร์ ที่ละเอียดถึงขั้นเห็นเส้นประสาทสมองของหนูทดลองกว่า 80 ล้านเส้น เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ เป็นเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งการใช้ส่องสว่าง ระบุตำแหน่ง หรือแม้แต่การนำไปใช้ด้านการทหารในฐานะอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่นเดียวกับทีมงานจาก สถาบันอัลเลนเพื่อการศึกษาระบบประสาทยืดหยุ่น (Allen Institute for Neural Dynamics) ที่เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทในซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ได้นำเลเซอร์ไปใช้ทำเป็น กล้องจุลทรรศน์ ที่ละเอียดแม่นยำระดับเห็นเส้นประสาทในสมองได้เป็นครั้งแรกของโลก

กล้องจุลทรรศน์ เลเซอร์ (Laser Microscope)
เอกซะ สปิม (ExA-SPIM : Expansion-Assisted Selective Plane Illumination Microscope) หรือ กล้องจุลทรรศน์จากแสงเลเซอร์ ที่ดัดแปลงมาจากกระบวนการหาจุดบกพร่อง (Defect) ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหลอดไฟแอลอีดี LED ใน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และนับเป็นครั้งแรกของโลกที่สร้างขึ้นมาได้สำเร็จ ExA-SPIM เป็น กล้องจุลทรรศน์ ชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ บันทึกภาพสมองของหนูทั้งตัว ด้วยความละเอียดสูงอย่างเหลือเชื่อ ภาพที่ได้จาก กล้องจุลทรรศน์ นี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ มองเห็นเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ และ การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทของสมองหนูทั้งตัว ซึ่งเป็นอวัยวะขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่ว แต่บรรจุเซลล์ประสาทเกือบ 80 ล้านเซลล์ นักวิจัยใช้สารเรืองแสงชนิดพิเศษ เพื่อให้เซลล์ประสาทบางส่วนเรืองแสง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และภาพที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่นี้ มีความคมชัดและละเอียดอย่างน่าทึ่ง

สถาบันอัลเลน การศึกษาระบบประสาทยืดหยุ่น
สถาบันอัลเลนเพื่อการศึกษาระบบประสาทยืดหยุ่น (Allen Institute for Neural Dynamics) เป็นองค์กรวิจัยทางการแพทย์อิสระ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดย Paul G. Allen ในปี 2003 สถาบันฯ มุ่งมั่นที่จะตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับพลวัตของสมอง ในระดับเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์และสมองทั้งหมด เพื่อเปิดเผยว่า สมองของเรา มีกระบวนการและการตีความ สภาพแวดล้อมอย่างไรในการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ และ หน้าที่ของสมอง แล้วยังสนับสนุนการพัฒนาวิธีการรักษาโรคและความผิดปกติของสมอง
ทำความรู้จัก กล้องจุลทรรศน์ ExA-SPIM
ด้วยเทคโนโลยี กล้องจุลทรรศน์ ExA-SPIM ซึ่งการได้ภาพนั้น มาจากการใช้แสงเลเซอร์ที่ได้จาก หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ให้แสงสีเขียว ยิงทะลุผ่านสมองออกไปในระดับที่ไม่มีอันตราย เห็นเส้นประสาทในสมอง โดยใช้หลักการหักเหแสงทางฟิสิกส์มาเป็นหัวใจในการสร้างภาพที่จะเกิดรายละเอียดตามตำแหน่ง และทิศทางการหักเหและมีเลนส์กล้องรวมภาพ โดยทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องตัดเนื้อเยื่อสมองให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ บาง ๆ เหมือนกับ กล้องจุลทรรศน์ ปกติอีกต่อไป
ไป

ผลการทดลอง กล้องจุลทรรศน์ (ExA-SPIM Microscope)
นอกจากการทำงานอย่างหนักเพื่อให้เลเซอร์ทำงานได้ดีร่วมกับ เลนส์และส่วนรับภาพ แล้วยังต้องออกแบบโปรแกรมที่พร้อมจะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วย เพราะในระยะเวลาช่วงเสี้ยววินาที นั้นข้อมูลที่ได้จากการหักเหแสงปริมาณมากเข้ามาที่ตัวเครื่อง ซึ่งโปรแกรมจะต้องประมวลผลและสร้างเป็นภาพออกมาอย่างแม่นยำให้ได้ โดยทางทีมได้ทดลองกระบวนการทั้งหมดกับ สมองของหนูทดลอง ที่มีขนาดเท่า ขนมเยลลี่ (Jelly bean) 1 ชิ้น และ สามารถบันทึกภาพภายในสมองที่มีเส้นประสาทกว่า 80 ล้านเส้นได้เป็นผลสำเร็จ

งานวิจัยอนาคต ดูแลสุขภาพ สมองมนุษย์
อดัม เกรเซอร์ (Adam Glaser) นักวิจัยของ สถาบันอัลเลนเพื่อการศึกษาระบบประสาทยืดหยุ่น (Allen Institute for Neural Dynamics) ให้ข้อมูลว่า ทั้งโลกมีภาพของ ระบบเส้นประสาทภายในสมองมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ถึง 10,000 ภาพ ดังนั้น ถ้าหากมนุษยชาติสามารถเข้าใจระบบสมองของตัวเองได้ดี ผ่านการศึกษาโครงสร้างและระบบประสาทในสมองที่มีความละเอียดสูง การรักษาและการพัฒนาสมอง ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็สามารถเป็นไปได้ในอนาคต โดยในอนาคตมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ ดังกล่าวให้รองรับการใช้กับสมองมนุษย์ด้วย เพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษาสุขภาพสมองของพวกเราได้รวดเร็วและทันเวลา.
Cr.TNN news,Allen Insitute of Neurals Dynamics,Interesting Engineering,กล้อง WiFi Microscope,กล้องส่องท่อ ตรวจสอบภายใน,