In dieser Studie wird die Methodik vorgestellt, wie man mehrfache in vivo elektrophysiologische Aufnahmen aus dem hyperdirekten Weg unter Urethananästhesie durchführt.
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In dieser Studie wird die Methodik vorgestellt, wie man mehrfache in vivo elektrophysiologische Aufnahmen aus dem hyperdirekten Weg unter Urethananästhesie durchführt.
Konvergente Beweise zeigen, dass viele neuropsychiatrische Erkrankungen als Störungen von großräumigen neuronalen Netzwerken verstanden werden sollten. Um die pathophysiologische Grundlagen dieser Erkrankungen besser zu verstehen, ist es notwendig, genau zu charakterisieren, in welcher Weise die Verarbeitung von Informationen zwischen den verschiedenen neuronalen Teilen der Schaltung gestört wird. Unter Verwendung von extrazellulären in vivo elektrophysiologischen Aufnahmen ist es möglich, die neuronale Aktivität innerhalb eines neuronalen Netzwerks genau abzugrenzen. Die Anwendung dieses Verfahrens hat gegenüber alternativen Techniken, zB funktionelle Magnetresonanztomographie und Calciumabbildung, mehrere Vorteile, da es eine einzigartige zeitliche und räumliche Auflösung ermöglicht und sich nicht auf gentechnisch veränderte Organismen stützt. Allerdings ist die Verwendung von extrazellulären In-vivo- Aufnahmen begrenzt, da es sich um eine invasive Technik handelt, die nicht universell angewendet werden kann. In diesem Artikel wird eine einfache und einfach zu bedienende Methode dargestelltMit denen es möglich ist, gleichzeitig extrazelluläre Potentiale wie lokale Feldpotentiale und Multifunktionsaktivitäten an mehreren Standorten eines Netzwerks aufzuzeichnen. Es wird detailliert, wie eine präzise Ausrichtung von subkortikalen Kernen durch eine Kombination von stereotaktischer Chirurgie und Online-Analyse von Multi-Unit-Aufnahmen erreicht werden kann. So wird gezeigt, wie ein komplettes Netzwerk wie die hyperdirekte Cortico-Basal-Ganglienschleife in anästhesierten Tieren in vivo untersucht werden kann .
Die jüngsten kumulativen Evidenz bei verschiedenen neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Parkinson'sche Krankheit (PD) und Schizophrenie deutet stark darauf hin, dass ihre Pathophysiologie auf einer kritischen Dysfunktion von erweiterten neuronalen Kreisen beruht, die oft kortikale und subkortikale Strukturen 1 , 2 , 3 beinhalten . Nach dieser Theorie entstehen die klinischen Manifestationen der Erkrankungen als Folge einer beeinträchtigten Informationsverarbeitungskapazität eines Netzwerkes von Zellen anstelle von einzelnen Zellen oder spezifischen neuronalen Elementen 1 , 2 , 3 . Um das Verständnis dieser komplexen Gruppe neuropsychiatrischer Erkrankungen zu verbessern und neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden, ist es notwendig, die neuronale Dynamik jener ungeordneten Netzwerke bei menschlichen Patienten und in Tiermodellen im Detail zu charakterisieren. Eine excellEnt-Methode, um große Netzwerke in lebenden Probanden zu untersuchen, ist mehrfache elektrophysiologische Aufzeichnungen von extrazellulären Potentialen 4 . Mit dieser Methode ist es möglich, lokale Feldpotentiale (LFPs) gleichzeitig zu beurteilen, die in erster Linie die zeitliche Summierung von exzitatorischen und inhibitorischen postsynaptischen Strömen und Multi-Unit-Aktivität (MUA) darstellen, die durch präsynaptische Potentiale erzeugt wird. Die Aufzeichnung von extrazellulären Potentialen hat gegenüber alternativen Methoden, um Netzwerke zu untersuchen, zB funktionelle Magnetresonanztomographie und Calciumbildgebung, weil sie eine höhere zeitliche und räumliche Auflösung bietet und weil sie nicht auf gentechnisch veränderte Organismen angewiesen ist. Allerdings ist die Verwendung von extrazellulären In-vivo- Aufnahmen begrenzt, da es sich um eine invasive Technik handelt, die nicht universell angewendet werden kann.
In vivo elektrophysiologische recOrden können sowohl bei wach als auch bei anästhesierten Tieren durchgeführt werden 6 . Beide Methoden werden von spezifischen Vor- und Nachteilen begleitet. Studien in wachen Tieren erlauben die Aufzeichnung von Hirnsignalen während der Durchführung von definierten Verhaltensaufgaben, sind aber anfällig für bewegungsbezogene und andere Artefakte 7 , 8 . Aufzeichnungen in anästhesierten Tieren bieten andererseits die Möglichkeit, LFPs und MUA mit einem Minimum an Artefakten in hoch definierten kortikalen Synchronisationszuständen zu beurteilen, aber die Ergebnisse unterscheiden sich auch in gewissem Maße von dem, was in den wachenden Fächern 9 , 10 , 11 gefunden werden kann .
In den letzten Jahren wurde gezeigt, dass die Probenahme von LFPs besonders nützlich ist, um pathologische Veränderungen der Netzwerkaktivität abzugrenzen. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Erforschung der Pathophysiologie der PD bei menschlichen PatientenS und Tiermodelle der Krankheit, wo es gezeigt werden konnte, dass erhöhte Beta-Oszillationen in der Cortico-Basal-Ganglien-Schleife mit Parkinson-Motorsymptomen 12 , 13 verknüpft sind. Als Konsequenz dieser Forschungsrichtung wird derzeit untersucht, ob Beta-Oszillationen als Online-Feedback-Biomarker für geschlossene tiefe Hirnstimulation 14 , 15 verwendet werden könnten.
In der vorliegenden Studie wird eine detaillierte Beschreibung der akuten mehrstufigen in vivo elektrophysiologischen Aufzeichnungen von LFPs und MUA bei Ratten, die mit Urethan betäubt sind, bereitgestellt. Es wird gezeigt, wie ein komplettes Netzwerk, wie der hyperdirekte Cortico-Basalganglienweg, elektrophysiologisch mit Standard- und kundenspezifischen Elektroden charakterisiert werden kann und wie diese Elektroden aufgebaut werden können. Es wird besonders hervorgehoben, wie eine präzise Ausrichtung von Basalganglienkernen durch Co erreicht werden kannMbining stereotaktische Chirurgie zusammen mit der Online-Registrierung von MUAs.
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Die experimentellen Verfahren wurden nach dem deutschen Tierschutzgesetz (zuletzt überarbeitet 2014) und den europäischen Vorschriften (2010/63 / EU) durchgeführt. Experimente wurden von der örtlichen Tierschutzbehörde (LaGeSo, Berlin) genehmigt und entsprechen der lokalen Abteilung und internationalen Richtlinien.
ANMERKUNG: In der vorgestellten Methode werden zwei Modelle von Elektroden verwendet, um von dem hyperdirekten Cortico-Basal-Ganglienpfad aufzuzeichnen, der den primären motorischen Kortex (M1) mit dem subthalamischen Kern (STN) und dem substantia nigra pars retikulieren (SNr) verbindet. Für epidurale Elektrokortikogramme (ECoG) werden Aufnahmen von den M1 maßgeschneiderten niederohmigen Ag / AgCl-Elektroden verwendet. Die Aufnahmen von STN und SNr werden mit handelsüblichen hochohmigen Wolfram-Elektroden durchgeführt.
1. Konstruktion von Epidural-Ag / AgCl-Epidural-Elektroden
2. Anbringen der Elektroden an einen stereotaktischen Halter
HINWEIS: Zur gleichzeitigen Aufzeichnung von MUA und LFPs verwenden Sie Wolfram-Microwire-Elektroden mit einer Impedanz von 1,5 MΩ. Wenn der Fokus der Aufnahmen auf qualitativ hochwertigen Aufnahmen einzelner Einheiten liegt, wählen Sie microwire-Elektroden mit einer höheren Impedanz (> 5 MΩ). Wenn das Ziel der Studie ausschließlich auf LFPs gerichtet ist, können Elektroden mit niedrigeren Impedanzen akzeptabel sein. Für kleine Strukturen, für die dorsoventrale stereotaxische Einstellungen oft notwendig sind, verwenden Sie Elektrodenpaare mit einer geeigneten dorsoventralen Spitzenabscheidung (in diesem Fall 250 μm). Darüber hinaus bietet dies den Vorteil einer lokaleren Referenzelektrode, falls erforderlich. Die stereotaxischen Koordinaten werden immer von der untersten Elektrode und a gemessenRe berechnet in Bezug auf die Bregma.
3. Chirurgie
4. Elektrophysiologische Kartierung und Aufnahmen
HINWEIS: Für diesen Schritt ist ein Faraday-Käfig und ein mehrkanaliges elektrophysiologisches Aufzeichnungssystem mit Aufzeichnungssoftware erforderlich, das Online-Filterung und Online-Spike-Sortierung ermöglicht. Verwenden Sie vorzugsweise ein System, das mit einem Vorverstärker arbeitet, der in der Nähe des Kopfes der Tiere positioniert ist, um das elektrische Rauschen und die Artefakte auf ein absolutes Minimum zu halten. Neben den Wolfram-Microwire-Elektroden sind mindestens eine Epidural- und eine Referenzelektrode erforderlich, um Aufnahmen des hyperdirekten Weges durchzuführen. Es wird empfohlen, epidural und referenc einzufügenE Elektroden paarweise, ohne dass sie sich gegenseitig berühren, hilft dies bei Störungen und ermöglicht verschiedene Arten der Referenzierung in der Datenanalyse.
5. Ende des Experiments
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Mit den hierin verwendeten Aufzeichnungselektroden ist es möglich, LFPs aus dem primären motorischen Kortex, dem subthalamischen Kern und den substantia nigra pars reticulata und MUA aus dem STN und SNr zu probieren. Anfänglich werden LFPs und Multi-Unit-Aktivitäten zusammen in einem Breitband-Signal aufgezeichnet. Danach werden LFPs und MUAs durch Bandpassfilter (0,05-250 Hz für LFPs und 300-4000 Hz für MUA) getrennt.
Für die...
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In der vorliegenden Studie wird die Methode gezeigt, wie man extrazelluläre elektrophysiologische Signale gleichzeitig von mehreren Standorten eines gegebenen Netzwerks unter Verwendung des Beispiels des hyperdirektigen Cortico-Basal-Ganglienpfades aufzeichnet, der das M1 mit dem STN und SNr in Nagetieren verbindet.
Ein kritischer Schritt bei der Aufzeichnung kleiner subkortikaler Strukturen wie der STN ist die präzise geführte Insertion der Aufzeichnungselektroden in das Target. In der vorg...
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Die Autoren haben nichts zu offenbaren.
Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), KFO 247, für die Finanzierung unserer Studie.
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| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Kundenspezifische Ag/AgCl-Epiduralelektroden | Goodfellow GmbH D-61213 Bad Nauheim, Germany info@goodfellow.com | Produkt-ID AG005127 für 99,99 % Silberdraht | Ag/AgCl-Elektroden ermöglichen eine bessere Signalqualität, dürfen aber nur in akuten Experimenten verwendet werden. Möglicher Austausch: Elektroden |
| aus Edelstahl Stereotaktischer Halter mit Acrylblock | David Kopf Instruments, 7324 Elmo Street, Tujunga, CA 91042, USA | Produkt-ID Modell 1770 Standard-Elektrodenhalter | Stellen Sie sicher, dass der Acrylblock Aussparungen hat, die zum Elektrodenaufbau für das gewünschte Ziel passen. Acrylblöcke können leicht mit einer Datei geändert werden, um die gewünschte Konfiguration zu erhalten. Möglicher Austausch: Selbstgebaute Elektrodenhalter |
| Wolfram-Mikrodrahtelektroden 1,5 MΩ Impedanz | Microprobes.com 18247-D Flower Hill Way Gaithersburg, Maryland, 20879 USA | Produkt-ID WE3ST31.5A5-250um | Das 1.5 MΩ ist notwendig, um MUA und LFP gleichzeitig aufzuzeichnen. Möglicher Austausch: Es können Mikroelektroden aus unterschiedlichen Materialien verwendet werden. Die Elektroden müssen gerade, robust und so dünn wie möglich sein. |
| Ratten-Ausrichtungswerkzeug | David Kopf Instruments, 7324 Elmo Street, Tujunga, CA 91042, USA | Produkt-ID Modell 944 Ratten-Ausrichtungswerkzeug | Ermöglicht die exakte Ausrichtung des Gehirns, um stereotaktische Atlanten abzugleichen. Möglicher Austausch: Stereotaktischer Halter mit einer Kanüle |
| Zweikomponenten-Dentalacryl | Associated Dental Products Ltd. Kemdent Works, Purton, Swindon Wiltshire, SN5 4HT, United Kingdom | Simplex Rapid Powder Clear 225g, Produktcode: ACR803; Simplex Rapid Liquid 150ml, Artikelnummer: ACR920 | Abhängig von den verwendeten Elektroden kann Sekundenkleber eine einfache Alternative sein, wenn die Elektroden klein und leicht sind. Möglicher Ersatz: Sekundenkleber (auf Cyanacrylatbasis) |
| Faradayscher Käfig | Selbstbau | Ein richtiger Faradayscher Käfig ist der beste Schutz vor elektromagnetischen Artefakten, aber alles, was in eine Kastenform geformt oder auf einen Rahmen aufgebracht werden kann und aus leitfähigem Material besteht, kann helfen. Möglicher Austausch: Aluminiumfolie oder Kupfergewebe | |
| Elektrophysiologischer Aufbau mit Aufzeichnungssoftware und Online-Spike-Sortierfunktionen | OmniPlex® Neural Data Acquisition System Plexon Inc 6500 Greenville Avenue, Suite 700 Dallas, Texas 75206 USA | Offline-Sortiersoftware ist eine potenzielle Alternative, mehrere Skripte und Software können kostenlos in der Open-Source-Community gefunden werden. |
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