Das Gehirn reguliert Energie-Homöostase durch die neuroendokrinen und autonomen Nervensystem. Ventromedialen Hypothalamus (VMH), des ventromedialen Nukleus (VMN) und dem bogenförmigen Kern (ARC) umfassen, ist für die zentrale Überwachung der Energie Homöostase. Specialized Glukosemess Neuronen im VMH, link neuronale Aktivität und peripheren Glukose-Homöostase ein. Es gibt zwei Arten von Glucose Sensor-Neuronen, Glucose angeregt (GE) Neuronen zu erhöhen, während Glukose gehemmt (GI) Neuronen ihre Aktivität verringern, wie extrazelluläre Glukose steigt. VMH Glucose Sensor-Neuronen sind in der Regel mit Hilfe der Elektrophysiologie oder Calcium / Membranpotential empfindlichen Farbstoff-Bildgebung untersucht.
Die elektrophysiologische Patch-Clamp-Technik gilt als der Goldstandard in der Studie der ex vivo neuronalen Aktivität sein. Bei dieser Technik wird eine Glas-Mikropipette Elektrode an die Zellmembran über einen hohen Widerstand angeschlossen(GOhm) Siegel. Patch-Clamp-Elektroden ermöglichen Echtzeit-Aufzeichnung von Aktionspotentialfrequenz (Stromzange) oder Ionenleitfähigkeit (Spannungsklemme) innerhalb eines einzelnen Neurons verändert. Während der Patch-Clamp-Technik liefert detaillierte Informationen über Änderungen in bestimmten Ionenkanalleitfähigkeiten, ist ein großer Nachteil, dass nur ein Neuron in einer Zeit beobachtet. Es dauert ca. 30-45 min von Aufnahme zu beginnen, bevor auch nur eine bestimmte experimentelle Behandlung zu überprüfen, ob man die Aufnahme aus einer Glucose-Mess Neurons. Außerdem umfassen GI und GE Neuronen <20% der Gesamt VMH neuronalen Population. Compounding dieses Problem ist der Mangel, in vielen Fällen eine Identifizierung zellulärer Marker für diese Neuronen. So ist es klar, dass trotz wertvolle elektrische Informationen, die andere Techniken nicht, ist Patch-Clamp-Analyse mühsam, zeitaufwendig und geringe Ausbeute.
Die Verwendung von Fluoreszenz-Bildgebungs dissoziierter VMH Neuronen ermöglicht die Untersuchung von hundreds von Neuronen gleichzeitig. Calcium-sensitiven Farbstoffen verwendet werden, um intrazellulären Calcium-Änderungen, die indirekt auf Veränderungen der neuronalen Aktivität korrelieren zu messen. Membranpotential empfindliche Farbstoffe verwendet werden, um Membranpotential Änderungen zu überwachen. Mess zellulären Membranpotentials ist ein direkter Index der neuronalen Aktivität im Vergleich zu Veränderungen der intrazellulären Kalziumspiegel. Außerdem Membranpotential-Farbstoff (MPD)-Bildgebung erfasst potenziell kleinere Änderungen des Membranpotentials, wo Aktionspotential Brenn nicht verändert wird und intrazellulären Kalziumspiegel nicht ändern könnten. Diese beiden Fluoreszenz-Bildgebungstechniken verwendet worden, um VMH Glucose erfassenden Neuronen von jungen Mäusen 2-7 studieren. Während die Ergebnisse sind weniger detailliert als die mit Patch-Clamp-Elektrophysiologie erhalten, ist die Stärke des bildgebenden Experimenten, dass sie bewerten, gleichzeitig eine große Population von Zellen, die auf jeden Fall auch eine beträchtliche Anzahl von Glukosemess Neuronen. MPD Bild iist besonders nützlich für die Untersuchung GI Neuronen, die gleichmäßiger über den gesamten VMH lokalisiert sind, wodurch eine ausreichende Population in der dissoziierten VMH (~ 15% GI) zu studieren. Im Gegensatz dazu, während GE Neuronen sind dicht an den ventrolateralen VMN-und Zell armen Bereich zwischen der ARC und VMN lokalisiert, sie stellen keine signifikante Anzahl von Neuronen innerhalb des VMH (<1% GE). Darüber hinaus wird durch das Studium isoliert Neuronen, Astrozyten und präsynaptischen Effekte eliminiert werden. Dies kann ein Vorteil bei der Untersuchung ersten Neuron-Effekte, als auch ein Nachteil sein, da physiologischen Verbindungen und Prozesse verloren gehen.
Ein limitierender Faktor sowohl Patch-Clamp-Elektrophysiologie und MPD / Calcium-Farbstoff-Bildgebung ist die Notwendigkeit, jüngere Tiere (zB. Mäuse oder Ratten <8 Wochen alt) zu verwenden. Dies ist vor allem aufgrund der erhöhten Bindegewebe in Kombination mit einer verminderten neuronalen Lebensfähigkeit, die mit zunehmendem Alter auftritt. Im Gehirn-Slice-Elektrophysiologie Gestütn stellt erhöhte Bindegewebe es schwieriger, die Neuronen zu visualisieren. Vermehrter Bindegewebs macht es auch schwieriger, eine große Anzahl von gesunden Neuronen für Bildgebungsuntersuchungen dissoziieren. Außerdem Neuronen von jüngeren Tieren länger überleben entweder während der Aufnahme oder Patch-Clamp-Bildgebung. Jedoch kann die Verwendung von jungen Mäusen eine große Einschränkung sein. Neuronale Aktivität und / oder Antworten auf Neurotransmitter oder zirkulierenden Nährstoffen mit dem Alter verändern. Da beispielsweise die Energiebilanz ist eng mit reproduktiven Status gebunden, die Neuronen des Hypothalamus Regelenergiebilanz unterschiedlich in der Vor-vs postpubescent Tiere reagieren. Darüber hinaus haben viele Krankheiten erfordern eine langfristige Behandlung oder nicht erst im Erwachsenenalter manifestieren. Herausragende Beispiele für solche Erkrankungen sind Nahrungs Adipositas oder Typ-2-Diabetes mellitus. Da Glukose-Mess Neuronen werden vermutlich eine Rolle bei diesen Erkrankungen spielen wir eine Methode entwickelt, für die erfolgreiche Kultivierung von gesunden Erwachsenen VMH Neuronen für den Einsatz in Bild MPD experiments.