هنا ، نصف بروتوكولا يجمع بين حقن الفيروس المرتبط بالغدي وزرع نافذة الجمجمة للتصوير المتزامن لديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة والنشاط العصبي في الفئران المستيقظة.
Method Article
هنا ، نصف بروتوكولا يجمع بين حقن الفيروس المرتبط بالغدي وزرع نافذة الجمجمة للتصوير المتزامن لديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة والنشاط العصبي في الفئران المستيقظة.
نظرا لأن وظائف الدماغ تخضع للتأثير المستمر للإشارات المشتقة من الأنسجة المحيطية ، فمن الأهمية بمكان توضيح كيفية استشعار الخلايا الدبقية في الدماغ للظروف البيولوجية المختلفة في المحيط ونقل الإشارات إلى الخلايا العصبية. تشارك الخلايا الدبقية الصغيرة ، الخلايا المناعية في الدماغ ، في التطور المشبكي واللدونة. لذلك ، يجب اختبار مساهمة الخلايا الدبقية الصغيرة في بناء الدائرة العصبية استجابة للحالة الداخلية للجسم بشكل حاسم عن طريق التصوير داخل الجسم للعلاقة بين ديناميات الخلايا الدبقية الصغيرة والنشاط العصبي.
هنا ، نصف تقنية للتصوير المتزامن لديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة والنشاط العصبي في الفئران المستيقظة. تم حقن ترميز الفيروس المرتبط بالغدي R-CaMP ، وهو مؤشر كالسيوم مشفر جينيا لبروتين مضان أحمر ، في الطبقة 2/3 من القشرة البصرية الأولية في الفئران المعدلة وراثيا CX3CR1-EGFP التي تعبر عن EGFP في الخلايا الدبقية الصغيرة. بعد الحقن الفيروسي ، تم تثبيت نافذة الجمجمة على سطح الدماغ في المنطقة المحقونة. أظهر التصوير ثنائي الفوتون في الجسم الحي في الفئران المستيقظة بعد 4 أسابيع من الجراحة أنه يمكن تسجيل النشاط العصبي وديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة في وقت واحد بدقة زمنية دون الثانية. يمكن لهذه التقنية أن تكشف عن التنسيق بين ديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة والنشاط العصبي ، حيث تستجيب الأولى للحالات المناعية المحيطية والأخيرة تشفر حالات الدماغ الداخلية.
هناك أدلة متزايدة على أن الحالة الداخلية للجسم تؤثر باستمرار على وظائف الدماغ في الحيوانات1،2،3،4،5. وفقا لذلك ، للحصول على فهم أعمق لوظائف الدماغ ، من الأهمية بمكان توضيح كيفية مراقبة الخلايا الدبقية في الدماغ للظروف البيولوجية في المحيط ونقل المعلومات إلى الخلايا العصبية.
تشارك الخلايا الدبقية الصغيرة ، الخلايا المناعية في الدماغ ، في التطور المشبكي واللدونة ، والتي تنحت خصائص الدوائر العصبية في الدماغ6،7،8،9. على سبيل المثال ، أظهر العمل الرائد الذي قام به Wake et al. أن العمليات الدبقية الصغيرة تتلامس مع نقاط الاشتباك العصبي بطريقة تعتمد على النشاط العصبي في القشرة المخية الحديثة للفأر وأن نقص التروية الاصطناعي يؤدي إلى فقدان المشبك العصبي بعد الاتصال المطول مع الخلايا الدبقيةالصغيرة 10. وجد Tremblay et al. أن تغيير التجربة البصرية يغير طريقة التفاعل الدبقي الصغير مع نقاط الاشتباك العصبي. خلال الفترة الحرجة التي يزداد فيها دوران العمود الفقري التغصني في القشرة البصرية الأولية (V1) عن طريق الحرمان من مجهر ، يقلل التكيف الداكن من حركة العمليات الدبقية الصغيرة ويزيد من تواتر الاتصال مع الشقوق المشبكية وعدد الادراج الخلوية في الخلايا الدبقية الصغيرة11. تشير هذه النتائج إلى أن العمليات الدبقية الصغيرة تستشعر النشاط العصبي والبيئة المحيطة بها لإعادة تشكيل الدوائر العصبية. علاوة على ذلك ، ذكرت دراسة حديثة أن مراقبة الخلايا الدبقية الصغيرة تختلف بين حالات اليقظة والتخدير ، مما يشير إلى أهمية التجارب التي تستخدم الفئران المستيقظة للتحقيق في التواصل بين الخلايا العصبية والخلايا الدبقية الصغيرة في ظل الظروف الفسيولوجية12.
يعد تصوير الكالسيوم ثنائي الفوتون في الجسم الحي أداة قوية لتسجيل ديناميكيات الكالسيوم ، مما يعكس إطلاق الخلايا العصبية المستمر ، في مئات الخلايا العصبية في وقت واحد في حي13،14،15. يتطلب تصوير الكالسيوم في الخلايا العصبية عموما دقة زمنية تزيد عن بضعة هرتز لتتبع الاستجابات العصبية السريعة16,17. في المقابل ، قامت الدراسات السابقة التي تتبع ديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة بأخذ عينات من الهياكل الدبقية الصغيرة بدقة زمنية منخفضة نسبيا تقل عن 0.1 هرتز18،19،20. طبقت إحدى الدراسات الحديثة التصوير المتزامن ثنائي الفوتون لفهم اتصال الخلايا العصبية والخلايا الدبقيةالصغيرة 21. ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح كيف تستجيب العمليات الدبقية الصغيرة الديناميكية للنشاط العصبي المحيط بدقة زمنية تزيد عن بضعة هرتز في الفئران المستيقظة. من أجل معالجة هذه المشكلة ، وصفنا طريقة تصوير متزامنة ثنائية الفوتون في الجسم الحي للنشاط العصبي وديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة بدقة زمنية أعلى من 1 هرتز في الفئران المستيقظة. تسمح لنا هذه الطريقة بتحقيق تصوير مستقر في الفئران المستيقظة بمعدل إطارات أعلى (الحد الأقصى ، 30 هرتز مع حجم إطار بكسل 512 × 512 بكسل) وتوفر طريقة أكثر ملاءمة للتحقيق في سلوك مراقبة الخلايا الدبقية الصغيرة أو تفاعلها مع النشاط العصبي في الفئران المستيقظة.
تمت الموافقة على جميع التجارب من قبل لجنة أخلاقيات الحيوان ولجنة سلامة التجارب الوراثية المؤتلفة في كلية الطب العليا وكلية الطب بجامعة طوكيو ، وتم إجراؤها وفقا لإرشاداتهم.
1. التحضير
2. حقن AAV
3. زرع نافذة الجمجمة
ملاحظة: زرع نافذة الجمجمة يتبع حقن AAV في نفس اليوم.
4. في الجسم الحي التصوير ثنائي الفوتون من الخلايا الدبقية الصغيرة وديناميات الكالسيوم العصبية
أجرينا حقن AAV وزرع نافذة الجمجمة في V1 لماوس CX3XR1-EGFP المعدل وراثيا عمره 8 أسابيع كما هو موضح في هذا البروتوكول. بعد أربعة أسابيع من الجراحة ، أجرينا تصويرا متزامنا في الجسم الحي ثنائي الفوتون للنشاط العصبي القائم على R-CaMP، وديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة في الطبقة 2/3 من V1 (الشكل 4 والفيديو 1). أثناء التصوير ، تم وضع الماوس على جهاز المشي وسمح له بالركض بحرية. تم الحصول على الصور بمعدل إطارات 30 هرتز مع استبانة مكانية تبلغ 0.25 ميكرومتر / بكسل باستخدام هدف 25x و 1.1 NA و GaAsP PMTs. تم إثارة كل من EGFP و R-CaMP بطول موجي يبلغ 1000 نانومتر ، وتم جمع مضان EGFP (مرشح انبعاث 525/50 نانومتر) ومضان R-CaMP (مرشح انبعاث 593/46 نانومتر) في وقت واحد. بعد تسجيل البيانات المكتسبة لتقليل عناصر الحركة ، تم حساب متوسط كل أربعة إطارات في إطار واحد لتقليل ضوضاء الخلفية. تم تقديم المحفزات البصرية الشبكية للفأر ، وتم تحليل الاستجابات البصرية للخلايا العصبية والعمود الفقري الشجيري الفردي (الشكل 4D). أظهرت العمليات الدبقية الصغيرة ديناميكيات سريعة وغيرت مورفولوجيتها في غضون 10 ثوان (الشكل 4E والفيديو 1). كما هو مفصل في قسم المناقشة ، عندما فشل حقن AAV ، تعذر اكتشاف تعبير R-CaMP. إذا لم تنجح الجراحة ، فلا يمكن ملاحظة إشارات EGFP و R-CaMP.

الشكل 1: حقن AAV . (أ) تم توصيل ماصة زجاجية بحقنة هاملتون 26 G باستخدام أنبوب سيليكون. (ب) الإعداد لحقن AAV. (C) تم حقن محلول AAV عبر ماصة زجاجية مائلة 60 درجة إلى الأمام من المحور الرأسي. (د) رسم تخطيطي لإجراء الجمجمة المفتوحة (الموصوف في الخطوة 3.3). يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: نافذة الجمجمة ولوحة الرأس. (أ) رسم تخطيطي لزراعة نافذة الجمجمة. (ب) تم استخدام ألواح رأس مصنوعة حسب الطلب. للتصوير في نصف الكرة الأيمن ، يجب استخدام الذراع الأقصر على الجانب الأيمن. ج: منظر ظهري لفأر به نافذة جمجمة وصفيحة رأس مزروعة. (د) منظر تكبير عالي لنافذة الجمجمة الموضح في الشكل 2C. (ه) منظر ظهري لفأر مثبت بأداة مجسمة مصنوعة خصيصا. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: الإعداد للتصوير ثنائي الفوتون في الجسم الحي . (أ) منظر ظهري لجهاز التظليل. ( ب) منظر جانبي لجهاز التظليل. ( ج) منظر للماوس مع جهاز التظليل على لوحة الرأس تحت العدسة الموضوعية. يتم وضع الماوس على حلقة مفرغة. د: العرض تحت مجهر الإثارة ثنائي الفوتون. يتم وضع شاشة تقدم محفزات بصرية على الجانب الأيمن من الشكل. العدسة الموضوعية مغطاة بجهاز التظليل ورقائق الألومنيوم السوداء لتجنب الضوء من الشاشة إلى العدسة الموضوعية. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: ديناميكا الخلايا الدبقية الصغرى والاستجابات البصرية في العمود الفقري التغصني. (A-C) صور متوسطة الوقت للخلايا العصبية EGFP (+) الخلايا العصبية microglia و R-CaMP (+) في الطبقة 2/3 من V1 في فأر معدل وراثيا CX3XR1-EGFP عمره 12 أسبوعا. تم تطبيع شدة الإشارة في كل قناة بشكل مستقل. د: الاستجابات البصرية في العمود الفقري التغصني. تشير المخططات الشريطية ذات الأسهم السوداء إلى اتجاه محفزات الشبكة المعروضة في التوقيت المشار إليه بالأعمدة الرمادية. في آثار الكالسيوم ، تشير الخطوط الرمادية إلى الاستجابات الفردية ، ويشير الخط الأسود إلى متوسطها. في الجزء الداخلي الأيمن ، يشير رأس السهم الأصفر إلى العمود الفقري الشجيري الذي تم فيه إنشاء منطقة الاهتمام (ROI) للحصول على آثار الكالسيوم. (ه) أظهرت عملية الخلايا الدبقية الصغيرة (رأس السهم السماوي) تراجعا سريعا في 10 ثوان. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
فيديو 1: تصوير ثنائي الفوتون للنشاط العصبي وديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة. بيانات التصوير للخلايا الدبقية الصغيرة EGFP (+) والخلايا العصبية R-CaMP(+) في الطبقة 2/3 من V1 في فأر معدل وراثيا CX3XR1-EGFP عمره 12 أسبوعا. على الجانب الأيسر من الفيلم ، يشير اللون الأرجواني إلى R-CaMP في الخلايا العصبية ، ويشير اللون الأخضر إلى EGFP في الخلايا الدبقية الصغيرة. يتوافق مركز الفيلم مع إشارة EGFP ، ويتوافق الجانب الأيمن مع إشارة R-CaMP. تم تطبيع شدة الإشارة في كل قناة بشكل مستقل. معدل الإطارات للفيلم أسرع 40 مرة من المعدل الفعلي. شريط المقياس = 10 ميكرومتر الرجاء النقر هنا لتنزيل هذا الفيديو.
وصفنا بروتوكول حقن AAV وحج القحف للتصوير المتزامن لديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة والنشاط العصبي في الفئران المستيقظة وكذلك معالجة البيانات. يمكن لهذه التقنية الكشف عن التنسيق بين ديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة والنشاط العصبي على نطاقات زمنية تتراوح من دون الثانية إلى عشرات الثواني.
يتضمن بروتوكول الجراحة عدة خطوات تتطلب الكثير من الناحية الفنية. حقن AAV هو أحد الخطوات الحاسمة. قد يتسبب حقن AAV غير الناجح في انخفاض كبير في التعبير عن R-CaMP. هناك سببان رئيسيان: انسداد الماصات الزجاجية وتلف الأنسجة. يؤدي انسداد الماصات الزجاجية إلى تقليل أو منع طرد محلول AAV تماما. يمكن تجنب هذا الموقف عن طريق تلوين محلول AAV بصبغة مثل الأخضر السريع وتأكيد نجاح الحقن بصريا. يمنع تلف الأنسجة الناجم عن حقن AAV التعبير الجيني الخارجي بالقرب من مركز موقع الحقن. من المحتمل أن يكون الضرر الناجم عن حقن AAV ناتجا عن زيادة مفاجئة في التدفق من طرف الماصة الزجاجية بعد تراكم الضغط داخل الماصة. لذلك ، يجب أن يكون تدفق محلول AAV من الماصة الزجاجية ثابتا أثناء الحقن. إن اختيار الماصات الزجاجية ذات القطر الأوسع قليلا عند أطرافها من شأنه أن يحل هذه المشكلة. في زرع نافذة الجمجمة ، تكون سرعة الجراحة أمرا بالغ الأهمية. إذا استغرقت الجراحة وقتا طويلا ، فقد تتضرر أنسجة المخ بشدة. وفقا لذلك ، الممارسة المتكررة ضرورية لضمان سرعة وسلاسة الجراحة. بالإضافة إلى ذلك ، خلال 4 أسابيع من الجراحة إلى التصوير ، يمكن تقليل جودة التصوير عن طريق تجديد الأنسجة بين نافذة الجمجمة وأنسجة المخ بالطريقة التقليدية17. تتغلب الطريقة هنا على هذه المشكلة عن طريق تطبيق نظارات سميكة للقرص الزجاجي الداخلي للنوافذ القحفية لمنع تجديد الأنسجة والحفاظ على النافذة واضحة. في النظام الموصوف هنا ، كان هذا التأثير واضحا باستخدام قرص زجاجي داخلي بسمك 0.525 ± 0.075 ميكرومتر.
يمكن تطبيق الطريقة بنجاح على الفئران التي يزيد عمرها عن 4 أسابيع ، ولكن التطبيق على الفئران الأصغر سنا قد يكون مشكلة. في الفئران اليافعة ، تظهر الجمجمة نموا سريعا وبارزا ، مما يؤدي إلى عدم تطابق بين عظم الجمجمة والنافذة الزجاجية.
في بعض الدراسات المتطورة ، تم استخدام التصوير ثنائي الفوتون في الجسم الحي لدراسة تفاعلات الخلايا العصبية الدبقية الصغيرة12،21،23. خاصة في العمل الرائد الذي قام به Merlini et al. ، قاموا بالتصوير المتزامن في الجسم الحي لديناميكيات الخلايا الدبقية الصغيرة والنشاط العصبي داخل أجسام الخلايا21. في هذه الطريقة ، باستخدام نظارات داخلية أكثر سمكا لنوافذ الجمجمة ، يمكننا قمع القطع الأثرية الحركية في اتجاه العمق وتحقيق قياس مستقر للنشاط العصبي في الهياكل المجهرية ، مثل العمود الفقري التغصني. ستساعد هذه الطريقة في التحقيق في تفاعلات عملية المشبك العصبي والخلايا الدبقية الصغيرة في الفئران المستيقظة.
في الآونة الأخيرة ، أظهرت دراسة في المختبر أن العمليات الدبقية الصغيرة الرقيقة الشبيهة بالفيلوبوديا لها حركة أسرع من العمليات السميكة ، مما يشير إلى أهمية حركتها الأسرع في المراقبة19. يمكن للنظام هنا تتبع حركة العمليات الدبقية الصغيرة الرقيقة بدقة زمنية من ثانية إلى بضع عشرات من الثواني. تساعد هذه الخاصية في توضيح الأهمية الوظيفية لحركتها للمراقبة في الجسم الحي.
في المستقبل ، فإن الجمع بين تقنية التصوير هذه والتدخلات ، مثل علم البصريات الوراثي24 أو علم الوراثة الكيميائي25 ، المطبق على الدوائر العصبية المحلية أو الاتصالات العصبية بين الأقاليم من شأنه أن يلقي الضوء على وظائف الخلايا الدبقية الصغيرة الجديدة في التطور المشبكي واللدونة التي تنحت خصائص الدوائر العصبية. أيضا ، فإن المزيد من التكامل بين التصوير والتدخل والمهام السلوكية من شأنه أن يساهم في الكشف عن تنسيق الخلايا الدبقية الصغيرة والخلايا العصبية الكامنة وراء سلوكيات محددة.
ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.
نشكر الدكتور ماساشي كوندو والدكتور ماسانوري ماتسوزاكي على توفير ناقلات الفيروس. تم دعم هذا العمل من قبل المنح في المعونة للبحث العلمي (20H00481 ، 20A301 ، 20H05894 ، 20H05895 إلى S.O.) ، الوكالة اليابانية للبحث والتطوير الطبي (JP19gm1310003 و JP17gm5010003 إلى S.O. و JP19dm0207082 إلى HM) ، ومركز UTokyo للعلوم التكاملية للسلوك البشري (CiSHuB) ، ووكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية Moonshot R &D (JPMJMS2024 to H.M.) ، مؤسسة علوم الدماغ (إلى H. M.).
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| شاشة LCD مقاس 10 بوصات | EIZO | DuraVision FDX1003 | لتقديم محفزات بصرية صريفية |
| 26G حقنة هاميلتون | 701N | ||
| 27G إبرة | Terumo | NN-2719S | |
| AAV-hSyn-R-CAMP1.07 | N / A | N / A | موهوبة من مختبر البروفيسور ماتسوزاكي ؛ |
| مسحوق الفحم المنشط | Nacalai tesque | 07909-65 | |
| رقائق الألومنيوم السوداء | THORLABS | BKF12 | |
| CX3CR1-EGFP ماوس | مختبر جاكسون | IMSR_JAX: 005582 | CX3CR-1EGFP / + < / em> الفئران التي تعبر عن EGFP في الخلايا الدبقية الصغيرة في الدماغ تحت سيطرة Cx3cr1 < / em>locus. |
| DENT SILICONE-V | Shofu Inc | N / A | لربط جهاز التظليل بلوحة |
| رأس أسمنت الأسنان (راتنج سريع ، سائل) | Shofu Inc | N / A | AB |
| أسمنت الأسنان (راتنج سريع ، مسحوق) | Shofu Inc | N / | A B Color 3 |
| Drill | Toyo Associates | HP-200 | |
| ماصة زجاجية شعرية | Drummond Scientific Company | 2-000-075 | |
| قرص زجاجي (كبير) | ماتسونامي | N / A | 4 مم في القطر ، 0.15 & plusmn ؛ 0.02 مم في سمك |
| قرص زجاجي (صغير) | ماتسونامي | N / A | 2 مم في القطر ، 0.525 & plusmn ؛ 0.075 مم في سمك |
| لوحة الرأس | مخصصة | N / A | المواد: SUS304 ، السماكة: 0.5 مم ، انظر الشكل 2 ب للشكل |
| الألياف المرقئة | Davol Inc | 1010090 | |
| ImageJ برنامج | برنامج مجاني | لتسجيل البيانات | |
| الغراء الفوري (آرون ألفا) | Daiichi Sankyo | N / A | |
| Isoflurane | Pfizer | N / A | |
| Lidocaine | Astrazeneca | N / A | |
| MATLAB 2017b | MathWorks | N / A | لتسجيل البيانات ومعالجتها |
| Meloxicam | Tokyo Chemical Industry | M1959 | |
| Microinjector | KD Scientific | KDS-100 | |
| مجتذب الماصات | الدقيقة شركة Sutter Instrument | Company P-97 | |
| مجهر إثارة متعدد الفوتون | NIKON | N / A | الاسم التجاري هو "A1MP+". |
| عدسة موضوعية | نيكون | غير متوفر الاسم | التجاري هو "CFI75 apochromat 25xC W". |
| Paraffin Liquid | Nacalai tesque | 26132-35 | |
| Psychtoolbox | برنامج مجاني | لتقديم محفزات بصرية صريف | |
| جهاز تظليل | مخصص | N / A | |
| مجهر | مجسم Leica | M165 FC | |
| أداة تجسيمية | Narishige أداة علمية | SR-611 | للجراحة |
| أداة تجسيمية | مخصصة | غير متوفرة | لتثبيت الفئران تحت المجهر ثنائي الفوتون |
| Stopcock | ISIS | VXB1079 | |
| الحرير الجراحي | Ethicon | K881H | |
| جهاز المشي | مخصص | N / A | |
| UV عامل معالجة ضوء | نورلاند للمنتجات شركة | NOA 65 | |
| مبخر | Penlon | Sigma Delta | آلة التخدير |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission