已对以下文章做出更正:用于持续递送神经活性物质的微输注系统的构建与植入。此前遗漏了一篇关键参考文献,现已重新发布修订后的摘要。
2012年4月1日
已对以下文章做出更正:用于持续递送神经活性物质的微输注系统的构建与植入。此前遗漏了一篇关键参考文献,现已重新发布修订后的摘要。
已对以下文章做出更正:用于持续递送神经活性物质的微输注系统的构建与植入。此前遗漏了一篇关键参考文献,现已重新发布修订后的摘要。
附加参考文献:
22. Cunningham, M.G., Ames, H.M., Donalds, R.A., & Benes, F.M. 用于持续递送神经活性物质的微型输注系统的构建与植入。《神经科学方法杂志》167, 213–220, doi:10.1016/j.jneumeth.2007.08.016 (2008)。
修订后的摘要:
神经活性物质的持续递送在神经科学中被广泛应用,但存在诸多技术挑战。需要在尽量减少局部创伤和炎症的同时,实现高精度的药物递送。此外,理想情况下应能够根据不同物种和体型的实验动物对系统进行个性化定制。本视频演示了一种可适配任意特定研究动物的输注系统的构建方法。该递送用微型导管的直径大约比目前常用的大多数输注导管小10倍,从而提高了递送精度,并减少了对目标脑区的损伤。递送导管还可根据动物颅骨表面的轮廓进行塑形,使得头皮切口能够整齐地闭合于输注系统之上,无需使用颅骨固定基座,降低了感染风险,并显著提升了动物的舒适度。该系统在无空气环境中组装,研究人员需使用热源自行制作玻璃微毛细管。这些构建技术需要特殊技能,最佳学习方式是通过现场指导或视频教学。(本文基于首次发表于《J Neurosci Methods》2008年1月30日;167(2):213-20. Epub 2007年8月28日)的研究工作。)
原始摘要:
在脑区长期输注神经活性物质的实验方案中,通常采用微型渗透泵系统。这些物质通常通过外径为0.30 mm或更大的不锈钢套管进行递送。使用此类尺寸套管的系统可能对目标区域造成创伤,导致组织结构损伤,从而破坏脑组织的结构完整性和正常功能。随着神经科学研究日益精细化,对脑结构和神经环路的探究需要更高的精确度和分辨率。我们开发了一种利用硼硅酸盐微套管(尖端直径为50微米)进行脑内慢性输注系统制备与植入的方法。该技术可减少对局部环境的损伤,并降低输注部位的反应性胶质增生。此外,该微输注系统的构型可贴合动物颅骨表面,无需使用较大的颅骨基座,从而便于头皮切口的闭合,并降低感染风险。我们通过体外模型及大鼠体内的实验,验证了该系统对具有代表性分子量的染料可实现稳定持续的递送。
已对以下文章做出更正:用于持续递送神经活性物质的微输注系统的构建与植入。此前遗漏了一篇关键参考文献,现已重新发布修订后的摘要。
附加参考文献:
22. Cunningham, M.G., Ames, H.M., Donalds, R.A., & Benes, F.M. 用于持续递送神经活性物质的微型输注系统的构建与植入。《神经科学方法杂志》167, 213–220, doi:10.1016/j.jneumeth.2007.08.016 (2008)。
修订后的摘要:
神经活性物质的持续递送在神经科学中被广泛应用,但存在诸多技术挑战。需要在实现高精度递送的同时,尽量减少局部创伤和炎症反应。此外,理想情况下应能够根据不同物种和体型的实验动物对系统进行个性化定制。本视频演示了一种可适配于各种特定研究动物的输注系统的构建方法。该递送用微型导管的直径大约比目前常用的大多数输注导管小10倍,从而提高了递送精度,并减少了对目标脑区的损伤。递送导管还可根据动物颅骨表面的轮廓进行塑形,使得头皮切口能够整齐地闭合于输注系统之上,无需使用颅骨固定基座,降低了感染风险,并显著提升了动物的舒适度。该系统在无空气环境中组装,研究人员需使用热源自行制作玻璃微移液管。这些构建技术需要特殊技能,最佳学习方式是通过现场指导或视频教学。(本文内容基于首次发表于《J Neurosci Methods》2008年1月30日;167(2):213-20. Epub 2007年8月28日的研究工作。)
原始摘要:
在脑区长期输注神经活性物质的实验方案中,通常采用微型渗透压泵系统。这些物质通常通过外径为0.30 mm或更大的不锈钢套管进行递送。使用此类尺寸套管的系统可能对目标区域造成创伤,导致组织结构损伤,从而破坏脑组织的结构完整性和正常功能。随着神经科学研究日益精细化,对脑结构和神经环路的探究需要更高的精确度和分辨率。我们开发了一种利用硼硅酸盐微套管(尖端直径为50微米)进行脑内慢性输注系统制备与植入的方法。该技术可减少对局部环境的损伤,并降低输注部位的反应性胶质增生。此外,该微输注系统的构型可贴合动物颅骨表面,无需使用较大的颅骨基座,有利于头皮切口的闭合,降低感染风险。我们通过体外模型及大鼠体内的实验,验证了该系统能够稳定持续地递送具有代表性分子量的染料。
未声明任何利益冲突。
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可