本文提供了在小鼠中低成本构建和外科植入慢性经颅高密度脑电图蒙太奇的详细说明,同时描述了信号记录、提取和处理技术。
本文提供了在小鼠中低成本构建和外科植入慢性经颅高密度脑电图蒙太奇的详细说明,同时描述了信号记录、提取和处理技术。
需要高空间分辨率的高级脑电图分析技术,包括电生理源成像和脑网络连接性测量,正被应用于神经科学领域日益广泛的研究问题中。在啮齿类动物模型中开展此类分析需要比传统螺钉电极更高的电极密度。尽管目前已存在用于啮齿类动物的高密度脑电图电极布局方案,但这些方案对大多数研究人员而言可及性有限,或难以在长期、多次重复实验中保持稳定性,或仅限于在麻醉状态下的啮齿类动物中使用1-3。本研究探讨了一种低成本、可构建耐用且高通道数的经颅电极阵列的方法,该阵列由可双侧植入的头部组件构成,旨在实现对小鼠或大鼠进行高级脑电图分析。
本文介绍了用于制作头部装置及外科植入的步骤,这些步骤对于获得高信噪比、低阻抗的脑电图和肌电图信号至关重要。尽管该方法在大鼠和小鼠中均适用,但本论文重点介绍在更小的小鼠颅骨上实施的更具挑战性的操作。自由活动的小鼠仅在记录期间通过一个通用适配器连接记录电缆。下文描述了该电极系统的一种版本,包含26个脑电图通道和4个肌电图通道。
神经元活动可以通过细胞外记录的方式,以不同精细程度进行检测,从微观层面(单个动作电位)到中观层面(局部场电位),再到宏观层面(脑电图)。这些脑电波信号通常在频域中进行经典分析,以表征行为状态、神经生理或电生理状态。这种分析可基于单个生物电信号进行4,但稀疏密度的脑电图记录无法解析神经元活动的空间成分。现代脑电图分析依赖于多个电极,以生成皮层活动时空分布的详细图谱,从而将这些活动与特定的心理状态和生理过程相关联5-7。其中,两种较为常见的、需要高密度脑电图蒙太奇的分析类别是电生理源成像和神经网络连接性测量8-11。
电生理源成像涉及功能活跃脑区的定位。电极阵列的地形图可以可视化事件相关电位(ERPs)和诱发电位(EPs)期间大脑内电活动的电流源密度。电生理源定位常用于癫痫研究以及功率分布分析12-15。由于脑电图(EEG)具有高时间分辨率,EEG研究可实现对ERPs和EPs的实时评估,以及时间上精确的事后分析3,11,12。
将认知状态和功能与脑电图上观察到的振荡相互作用相关联,是各种神经网络连接性测量方法的最终目标。大量研究表明,不同脑区之间振荡的同步化和相位锁定与特定的觉醒状态、注意力及行为活动相关6,13,14,16-19。要证实脑区之间的此类信号关联,需要采用高密度电极阵列,以实现对网络连接性的有效评估。
源定位和脑电图(EEG)信号的网络分析最初源于人类研究,但探究这些信号的神经基础必然需要借助动物模型,因为相关研究需要采用在人类中无法实施的侵入性技术。1-3,7 为了在啮齿类动物模型中重现此类分析,需要一种能够采集啮齿类动物大脑高密度脑电信号的方法。尽管已有研究团队为小鼠构建了高密度微电极阵列,但这些方法对于缺乏纳米加工设备的研究人员而言难以获取,或因稳定性不足而无法支持长期重复实验,或仅限于在麻醉小鼠中使用。本文展示了一种低成本、可用于构建慢性高密度经颅电极阵列的替代方案。
本文所述的信号采集方法不仅限于脑电图(EEG),还包括肌电图(EMG)信号。采集EMG信号可作为定义行为状态的补充手段,尤其适用于睡眠研究。该方法介于昂贵的超高密度颅内电极阵列与传统螺钉电极所能实现的有限导联数之间,后者导联数量不足,难以满足高级分析方法的需求。该头戴式电极装置设计简单,成本低廉,适用于高通量研究。在啮齿类动物模型中,将此采集系统与多种遗传学或药理学操控技术结合使用,有助于揭示皮层振荡产生的机制、由真实基因型差异导致的行为分歧、事件相关电位(ERPs)和诱发电位(EPs)的源定位,以及大规模神经网络间的通信机制。
本研究中进行的所有实验均符合美国国立卫生研究院《实验动物护理和使用指南》的要求,并已获得宾夕法尼亚大学机构动物护理和使用委员会的批准。
1. 头部组件的设计与构建
2. 接头构建与通道映射
3. 手术
4. 使动物适应拴系
5. 信号提取系统设置/信号记录
在植入高密度 EEG 头戴装置的自由活动小鼠中记录的示例数据如图3所示。各个 EEG 波形对应于图2中所示的通道映射方案。图3还展示了颈段和胸段 EMG 的示例。请注意,胸段 EMG 记录中还包含源自小鼠心脏的电活动,当计算两条胸段 EMG 导线(T)之间的差分信号时,该心脏电活动会变得明显。通过此记录,还可通过测量心电图 QRS 波峰之间的时间来计算小鼠的心率23-24。类似地,可通过计算每次呼吸时胸腔扩张和收缩引起的 QRS 波峰的时相性变异,来测量小鼠的呼吸频率25。因此,该装置可用于获取小鼠多导睡眠图。此外,该装置还能够实现视觉诱发电位的皮层定位映射(图4)。当仅向小鼠左眼给予一个持续 10 毫秒的光脉冲时,可在对侧(而非同侧)初级视觉皮层记录到典型的反应,随后在对侧次级视觉皮层出现延迟反应。图4中嵌入的视频展示了整个皮层表面随时间变化的电位分布,以及对侧 V1 和 V2 区域活动的图表。
| AP | ||||||
| 3.3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ||
| 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | ||
| -0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | ||
| -1.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | ||
| -3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| -4.5 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3 |
| ML | -2.3 | -1 | 1 | 2.3 |
表1:引脚修剪长度。 本图显示了头件每个引脚所需的修剪长度(单位:mm)。引脚修剪长度数据来源于小鼠脑图谱。修剪引脚后,头件可与脑表面轮廓相匹配。20 肌电图(EMG)引脚被完全剪除,因为用于记录EMG信号的导线已焊接在引脚残端上。

图 1: 头件组件、中间构建步骤及记录时的正确连接方式。 本图展示了用于制作头件的原始材料。从一个100针插座连接器开始,将其切割制成较小的2×7和2×1组件。请注意,在2×1组件中保留了原始2×50连接器的边缘,这有助于头件的一致性构建,并允许一个适配器连接多只植入电极的小鼠。图 1B 和 1C 展示了将头件与放大器连接所需的适配器制作材料。图 1B 显示的是适配器的头件端,同样经过裁剪以连接头件。请注意,此处的2×1组件也保留了原始组件的边缘,以确保适配器与头件之间的正确连接。图 1C 展示了适配器连接放大器的一端。图 1D 展示了用环氧树脂固定的2×7和2×1组件,以及用于信号记录的准备好的肌电图(EMG)导线。图 1E 展示了一个已完成的头件。图 1F 展示了一个已完成的适配器。图 1G 展示了头件与适配器之间的正确连接状态。最后,图 1H 显示了一只已植入头件并连接适配器和放大器的小鼠。放大器芯片通过接口电缆连接至数据采集板(图中未显示)。请点击此处查看该图的放大版本。

图 2:电极布局及完整组装的头戴装置。本图展示了电极在小鼠脑内的放置位置。各电极的位置基于前囟(Bregma)的立体定位坐标确定,具体坐标可在实验方案的第 4.8 步中找到。电极颜色对应其下方的脑区:白色 = 额叶联合皮层(FrA),橙色 = 初级运动皮层(M1),粉色 = 次级运动皮层(M2),深绿色 = 初级体感皮层前肢区(S1FL),绿色 = 初级体感皮层异颗粒区(S1DZ),浅绿色 = 初级体感皮层桶状区(S1BF),黄色 = 内侧顶叶联合皮层(MPtA),深蓝色 = 初级视觉皮层(V1),浅蓝色 = 次级视觉皮层内内侧区(V2MM),黑色 = 压后皮层异颗粒区(RSD)。20 图中同时显示了公共参考/接地电极。该参考方案可最大程度减少原始信号中的呼吸伪迹。每个电极旁的数字提供了整个阵列的通道分布图。图像改编自 Allen 小鼠脑图谱。21,22 图 2B 展示了与一角硬币比例相当的完整头戴装置。 请点击此处查看该图的放大版本。

图3: 电极布局记录的脑电图(EEG)和肌电图(EMG)示例波形。 电极波形对应于图1A所示的通道映射。颈部肌电图(C)可用于评估颈肌张力(+)。肌电信号中还包含心脏QRS电冲动(*)。图中显示的标尺分别为200 µV(波形幅度)和1秒(波形时程)。请点击此处查看该图的放大版本。

图 4:视觉诱发电位的空间分布。 仅对左眼施加单侧闪光刺激后诱发电位的空间分布。上方图示为高密度脑电图(EEG)导联布局,每个圆圈代表一个电极。颜色随时间变化对应于各个电极记录的电压随时间的变化。在时间 = 0 毫秒时施加一个持续 10 毫秒的光脉冲,如中间图所示。下方图形展示了对侧 V1 和 V2 脑电图电极的平均诱发电位轨迹(n = 108 次诱发电位试验)。光脉冲发生在 0 毫秒处。请注意,相应的诱发电位反应首先出现在对侧 V1(黑色轨迹),随后在对侧 V2 出现潜伏期较长的诱发电位反应(红色轨迹)。(右键单击以下载)
描述了在小鼠中正确建立26通道高密度脑电图(EEG)蒙太奇所需的低成本构建方法及手术步骤。在该系统中,确保硬膜外电极的良好接触对于获取高质量EEG信号至关重要。本方案通过两个步骤解决此问题:修剪电极针以匹配大脑轮廓,以及在用丙烯酸树脂加固前完成头件的植入。构建过程中需注意避免将电极针剪得过短。在植入头件时,必须在最终进行丙烯酸树脂加固前检查电极针的位置。一种确认电极接触是否良好的方法是通过阻抗测试。通常,5–10 kΩ的阻抗值表明电极已正确置于硬膜外位置。 关键词:高密度脑电图,EEG,小鼠,硬膜外电极,电极阻抗,神经生理学,电生理记录,脑监测.26 阻抗测量结果表明,植入后至少4个月内,电极阻抗值在5-10 kΩ范围内保持稳定,证明了头件的耐用性。另一个关键步骤是将肌电图(EMG)针脚与2 x 7脑电图(EEG)模块后方最末端的两排针脚对齐。这对于适配器连接至关重要,因为EMG与EEG针脚若未对齐,将导致无法连接适配器或造成适配器针脚弯曲。
该采集系统的一个主要优势是能够轻松修改电极阵列的形状,以优化不同的实验需求。可根据特定实验快速创建最合适的定制化电极排布。针对特定实验的定制化设计,有望将脑电图(EEG)与套管结合,实现定向药物递送,从而开展药理学、脑电生理学和行为学的联合研究27。遵循上述方案中描述的方法,可方便地将头戴装置、适配器和手术流程适配于多种研究。该采集系统的第二个主要优势是成本低廉。目前,该系统可在最多4根独立电缆上记录128个输入通道,允许同时对4只小鼠进行记录,或根据需要使用更高密度网格对大鼠进行记录。如需扩展,仅需增加额外的电缆和适配器即可。
这种高密度脑电图(EEG)采集方法克服了现有其他小鼠高密度EEG采集技术的缺点。本文所述系统使用简单材料即可方便构建,采用开源且成本低廉、性能稳定的硬件与软件,可在同一只动物身上进行长达数月的重复测量,允许实验过程中自由活动,并且无需在记录时对小鼠实施麻醉。该系统的局限性在于,截至目前仅在体重20 g及以上、年龄超过12周的小鼠中得到验证;体型更小或更年幼的小鼠可能在头件植入过程中遇到困难。该方法的另一局限性在于头件制作完成后无法精确控制电极植入深度。然而,传统螺钉式EEG电极同样存在这一局限,因为无法精确获知死亡前螺钉相对于皮层表面的植入深度。该方法的常见问题排查通常涉及在小鼠连接线缆时,正确屏蔽来自小鼠的干扰信号,以获得无噪声的记录信号。
高密度脑电图(EEG)阵列对于现代脑电图解读中日益普遍的复杂时空分析至关重要。尽管此处展示了视觉诱发电位的空间分布,但利用该系统获取的数据还可通过电生理源成像技术和神经元连接性测量方法进行分析。与传统的螺钉式电极接触相比,这些电极针的接触面积减少了60%至70%,从而实现了更精确的信号定位,如图4所示。在基因修饰小鼠、药物干预后的小鼠或具有内在病理特征(如癫痫等发作性疾病)的动物中应用高密度分析技术,有助于阐明产生特定皮层振荡的机制,定位事件相关电位(ERPs)和诱发电位(EPs)的来源,并揭示大规模神经网络的特性。通过更贴近人类神经系统,该方法将提升小型动物在人类神经生理学和神经病理学研究中的模型价值,从而更便捷地将啮齿类动物模型中的科学发现转化为人类科学研究与临床应用的成果。
作者无任何利益冲突需要披露。
本研究工作得到了麻醉教育与研究基金会指导研究培训基金(ARM)、美国国立卫生研究院基金 GM107117(MBK)和 GM088156(MBK)以及宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院麻醉学与重症监护科的资助。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 32 通道 RHD2132 放大器头级 | Intan Technologies | C3314 | |
| 采集板 | Open Ephys | v2.2 | |
| 100 针插座连接器 | Digi-Key | ED85100-ND | 头件 |
| 丙酮(1 L) | Sigma Aldrich | 179973-1L | |
| 剃须刀片(100 片装) | McMaster Carr | 3962A4 | |
| 剪线钳 | MSC Industrial | 321786 | |
| 双组分环氧树脂 | McMaster Carr | 7605A18 | |
| 聚四氟乙烯涂层银线(25 英尺) | A-M Systems | 787000 | 肌电图导线 |
| CircuitWriter 笔 | MCM Electronics | 200-175 | 电极尖端银涂层涂覆工具 |
| 36 针双排微型公头连接器 | Omnetics Connector Corporation | A79028-001 | 头件至放大器转接器 |
| 双排插针连接器 2 x 50 | Digi-Key | ED83100-ND | 头件至放大器转接器 |
| Clidox 基液与活化剂 | Pharmacal | 95120F & 96120F | 消毒剂 |
| 异氟烷 | Priamal Enterprises Ltd | 66794-019-10 | |
| 氧气 | Airgas | OX USP300 | |
| 闭环温度控制器 | CWE Inc. | 08-130000 | |
| 弯头剪刀 | FST | 14085-09 | |
| 0.25% 盐酸布比卡因 | Hospira | 0409-1159-02 | 局部麻醉剂 |
| 美洛昔康 5 mg/ml | Henry Schein | 6451602845 | 镇痛/抗炎药 |
| 0.9% 氯化钠 | Hospira | 0409-4888-20 | 输液 |
| 头孢唑林 | Hospira | 0409-0806-01 | 抗菌剂 |
| 11 号一次性手术刀(20 片装) | Feather | 2975#11 | |
| 微型止血钳 | FST | 18052-3 | |
| 棉签(1000 支装) | MSC Industrial | 8749574 | |
| 0.5 mm 微型钻头 | FST | 19007-05 | |
| 立体定位钻 | Kopf | Model 1471 | |
| 弯头镊子 | Roboz | RS-5136 | |
| 甲基丙烯酸甲酯 | A-M Systems | 525000 | 头件固定用胶 |
| 甲基丙烯酸甲酯交联剂 | A-M Systems | 526000 | |
| 弯头止血钳 | FST | 13003-10 | 辅助转接器连接 |
| RHD2000 标准 SPI 接口电缆(3 英尺) | Intan Technologies | C3203 | |
| 悬臂支架 | Instech | MCLA | |
| 微型刮勺(12 支装) | Fischer Scientific | S50822 | |
| 数字控温焊台 | MCM Electronics | 21-10115 | |
| 松香芯焊锡 60/40 锡/铅 | MCM Electronics | 21-1045 | |
| 含硬化剂的 Color Craze 指甲油(硝化纤维素基) | L.A. Colors | CNP508 | |
| 带数字显示控制台的小动物立体定位仪 | Kopf | Model 940 |