RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
German
Menu
Menu
Menu
Menu
A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Research Article
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
Dieses ausführliche Protokoll beschreibt Transkranielle Stimulation Elektrode Platzierung auf dem Felsenbein um die kurz- und langfristigen Auswirkungen der transkraniellen Elektrostimulation im frei beweglichen Ratten zu untersuchen.
Transkraniellen Elektrostimulation (VES) ist ein kraftvoll und relativ einfache Ansatz, diffus Aktivität des Gehirns nach dem Zufallsprinzip oder in einer geschlossenen ereignisgesteuerte Weise beeinflussen. Obwohl viele Studien über mögliche nutzen und Nebenwirkungen von TES in gesunden und pathologischen Gehirn konzentriert sind, gibt es noch viele grundlegende Fragen bezüglich der Wirkmechanismus der Stimulation. Deshalb gibt es ein klares muss für eine stabile und reproduzierbare Methode zu testen, die akute und chronische Effekte des TES bei Nagetieren. TES kombinierbar mit regelmäßigen Verhaltensstörungen, elektrophysiologische und bildgebende Techniken, neuronale Netze in Vivozu untersuchen. Die Implantation von Elektroden Transkranielle Stimulation erlegt nicht zusätzliche Beschränkungen für das experimentelle Design auf und eine vielseitige, flexible Tool bietet, um Aktivität des Gehirns zu manipulieren. Hier bieten wir Ihnen eine ausführliche, schrittweise Protokoll zu fabrizieren und Implantat Transkranielle Stimulation Elektroden Hirnaktivität monatelang in einer zeitlich beschränkten Weise zu beeinflussen.
Transkraniellen Elektrostimulation (TES) ist eine wertvolle methodische Aktivität des Gehirns in eine zeitlich beschränkte Weise beeinflussen. Je nach Größe und Platzierung der Elektroden Stimulation, TES beeinträchtigen großes Gehirn Volumen und mitzureißen neuronale Populationen diffus1,2,3. Transkranielle Gleichstrom Stimulation ist für die Behandlung von schweren depressiven Störungen4,5, und viele Studien zu konzentrieren auf die kognitive Effekte der transkraniellen Stimulation in Menschen6 zeigen bereits medizinisch anerkannt. , 7. Darüber hinaus viel versprechende Ergebnisse wurden bei der Kontrolle der epileptische Anfälle8,9der Potenziale der TES gemeldet.
Trotz intensiver Forschung gibt es noch viele offene Fragen hinsichtlich der genaue Mechanismus der Action, mögliche Nebenwirkungen und das langfristige Resultat der Anwendung dieser Methode10,11,12. Daher ist es von entscheidender Bedeutung für eine stabile und reproduzierbare Protokoll, die Auswirkungen des TES in Tiermodellen zu untersuchen haben. Angesichts der Tatsache, dass viele Erkrankungen (z.B.Depressionen, Epilepsie und Schizophrenie) nur ausgiebig werden wach Tiere untersucht können und die Natur von diesen Erkrankungen erfordern in der Regel langfristige Behandlung, bieten wir ein Protokoll für chronische Implantation von Elektroden Transkranielle bei Ratten. Die hier vorgestellte Methode eignet sich für Verhaltensstudien oder kombinierbar mit Implantation von Elektroden Aufnahme (d.h., Kabel, Silikon-Sonden, Juxtacellular Elektroden) oder chronische kranialen Windows für elektrophysiologische Experimente und bildgebenden Verfahren, beziehungsweise. Abhängig von den experimentellen Design kann das Timing der Stimuli zufällige oder ereignisgesteuerte spezifischen Verhaltens Hinweise oder die elektrophysiologischen Markenzeichen von bestimmten Gehirn Staaten (Anfälle, Theta-Schwingungen)8, 11 , 13.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass im Gegensatz zu den derzeit verwendeten menschlichen Ansatz, der Verkörperung der Elektroden auf der Haut verwendet werden, hier eine Methode zeigen wir, die subkutane Implantation rechts über die Oberfläche des Schläfenbeins, da Ratten kaum beschäftigt tolerieren Sie nichts auf ihrer Haut, die leicht zu erreichen mit ihren Pfoten gelegt.
Nach den Grundsätzen der Ersatz, Reduktion und Raffinesse, aufgrund der chronischen Natur der Implantation hilft diese Methode zur Reduzierung der Anzahl der Tiere, da jedes Tier in verschiedenen experimentellen Bedingungen monatelang, erlaubt die Verwendung eingestellt werden kann weniger Tiere zu verschiedenen Hypothesen zu testen.
In der vorliegenden Studie wir bieten eine ausführliche, schrittweise Protokoll Transkranielle Stimulation Elektrode Herstellung (Abbildung 1A-B) und zeigen die chronische Implantation diese Elektroden über die zeitliche Knochen ein sechs-Monat-alten männliche Long-Evans-Ratte.
Alle hier beschriebene Methoden sind nach den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften Rat (86/609 ECC) und für Animal Research bei Albert Szent-Györgyi medizinische und pharmazeutische Center der Universität von der Ethikkommission genehmigt worden Szeged (XIV/218/2016).
1. Herstellung der Elektroden Stimulation
2. Herstellung der Aufnahme Elektroden
3. Anästhesie
4. die Implantation der Stimulation und Aufnahme Elektroden
Hinweis: Autoklav alle notwendigen chirurgischen Instrumente und befolgen Sie die allgemeinen Regeln der Asepsis und Antisepsis während des gesamten Verfahrens. Berühren Sie unsterilen Bereiche außerhalb der OP-Bereich. Tauchen Sie die Elektroden in Äthyl-Alkohol (70 %) für 30 min vor der Implantation.
Die Implantation von Elektroden chronische Stimulation (Abbildung 1 b) kombinierbar mit zusätzlicher Implantation von Elektroden (Abbildung 1-D) aufnehmen. Diese Einstellungen eignen sich zur Anforderungs-Aufnahme und Stimulation Systeme mit spezifischen Hirnaktivitäten stören bilden. Hier präsentieren wir repräsentative Ergebnisse einer geschlossenen Epilepsie-Erkennung und Interventionssystem, angewendet auf Long-Evans-Ratten, die mit dem Ausdruck spontaner Anfälle (Abbildung 2A)9. Diese Sorte ist bekannt, die elektrographischen und Verhaltensstörungen Symptome fehlen (Petit Mal) Epilepsie (Abb. 2 b). Im Falle eines epileptischen Anfalls, als die aufgezeichneten intracortical Signale werden in Echtzeit analysiert, ein Trigger wird gesendet, um einen isolierten Reiz-Generator zum geeigneten Zeitpunkt die Spike-Wave-Aktivität des Gehirns beeinträchtigen. Im Gegenzug liefert der Impuls-Generator kostenlos-ausgewogen, triphasische Anregung durch die Bitemporal Stimulation Elektroden um die Anfallsaktivität zu unterbrechen.
Abbildung 2-D zeigt die Kapazität der zeitlich gezielte Reize unterbrechen laufende Anfälle von Woche 1 Woche 16, demonstriert die Robustheit und Zuverlässigkeit der Elektroden implantiert Stimulation. Um diese Ergebnisse in Zusammenhang zu bringen, zeigt Abbildung 2E die Aufzeichnungen eines abgebrochenen Experiments, wo sekundäre Gewebe eingedrungen zwischen dem Felsenbein und Elektrodenoberfläche durch die unsachgemäße Abdichtung und Zementierung der Elektroden (Autopsie von der Tier bestätigt die Gewebe-Invasion). Neben der Erhöhung der Impedanz der Stimulation Elektroden, dürfte die wachsende Gewebe ein elektrischer Shunt zur Verfügung zu stellen. Dieses Experiment unterstreicht die äußerste Bedeutung der sorgfältige Isolierung, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse während der Stimulation Experimente zu erreichen.

Abbildung 1: Schritte der Stimulation und Aufnahme Elektrode Fabrikation. (A) verdrehte Kabel durch die Löcher genäht und fixiert die Verpackung vor dem wickeln die geschälte Drähte in die Hohlräume. (B) endgültige Form der Stimulation Elektroden. Einschub: gewickelt Drähte im Inneren der Verpackung; (C) Seitenansicht der Aufnahme Elektroden; (D) Draufsicht der Aufnahme Elektroden. Einschub: Tipp der Aufnahme Seiten, 400 µm-Abstand. (E) Intraoperative Bild der Transkranielle Stimulation Elektrode Platzierung. Die Stimulation-Elektroden sind bereits implantiert, zusammen mit einigen der Verankerung Schrauben. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 2: Repräsentative Ergebnisse der geschlossenen Beschlagnahme Intervention durch die Stimulation Elektroden dieses Protokolls. (A) Closed-Loop-Systemübersicht. Triplett Aufnahme Elektroden werden in der parietalen Kortex und Stimulation Elektroden sind Bitemporally auf dem Schädel. Die Ratte ist ausgestattet mit einem Verstärker am Kopf und an einem Echtzeit-Beschlagnahme-Detection-System angeschlossen. (B) LFP Spur eine ununterbrochene Spike-Wave-Beschlagnahme (C und D) Beispiel LFP Spuren der Beschlagnahme Intervention auf der 1St undth 16-wöchigen der Stimulation. (E) Beispiel für Versagen der Beschlagnahme Unterbrechung bei Gewebe wächst zwischen den Elektroden Stimulation und das Felsenbein (bestätigt durch Autopsie) Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.
Antal Gesellschafterversammlung ist der Inhaber und Gründer der Amplipex Ltd, ein Unternehmen für die Herstellung von großflächigen multiplexing Biosignal-Verstärker. Gábor Kozák und Tamás Földi haben nichts preisgeben.
Dieses ausführliche Protokoll beschreibt Transkranielle Stimulation Elektrode Platzierung auf dem Felsenbein um die kurz- und langfristigen Auswirkungen der transkraniellen Elektrostimulation im frei beweglichen Ratten zu untersuchen.
Diese Arbeit wurde unterstützt durch EU-RP7-ERC-2013-Starting Grant (No.337075), das "Momentum"-Programm von der ungarischen Akademie der Wissenschaften (LP2013-62) und der GINOP-2.3.2-15-2016-00018-Zuschuss. Wir danken Máté Kozák für die Stimulation zu dokumentieren und Aufnahme von Elektroden und Mihály Vöröslakos für die fruchtbaren Diskussionen während der Protokoll-Design.
| Cyanacrylat-Flüssigkeit | Henkel | Loctite 401 | |
| Cyanacrylat-Gel | Henkel | Loctite 454 | |
| Draht für Stimulationselektroden | Phoenix Wire Inc. | 36744MHW - PTFE Microminiature Hook-Up Wire Board | |
| Spacer | E-tec Interconnect | SP1-020-S378/01-55 | |
| Steckverbinder | E-tec Interconnect | P2510I-02 | |
| Bandverpackung für Stimulationselektroden | Nexperia | 74HC1G00GW | Bandverpackung für jeden integrierten Schaltkreis mit SOT-353-Gehäuse kann verwendet werden |
| Grip Cement | Industriequalität Dichtungsmasse Dentsply | 675571 (Pulver) 675572 (Lösungsmittel) | |
| Elektrisches Gel | Rextra | EKG-Gel | |
| Aufzeichnungselektrodendraht | California Fine Wire Co. | .002 (50 Mikron) Wolfram 99,95% (CFW Material #: 100-211), HMl-Natural, geschnitten auf 3,0 Zoll Stücke, rund, geschnitten Länge Stück Draht | |
| Ultrafeine Schere | Hammacher Instrumente | Edelstahl HSB 544-09 | |
| Edelstahlrohr | Vita Needle Company | 29 RW, 304SS Schlauch, T.I.G. Geschweißt und Stecker | |
| Hochgeschwindigkeits-Rotationssäge | Dremel | Modell # 395 | |
| Rotationssägehalter | Dremel | Modell # 220 | |
| Kreissäge Trennscheibe | Dremel | Modell # 409 | |
| Okularsticks | Lohmann-Rauscher | Pro-ophta Ocular Sticks Nassdesinfektionsmittel | |
| Egis | Betadine | ||
| Trockendesinfektionsmittel | Wagner Pharma | Reseptylharnstoff | |
| Bohrmaschine | NSK-Nakanishi Großbritannien | Vmax35RV Pack | |
| Verankerungsschrauben | Antrin Miniature Specialties, Inc. | 000-120x1/16 SL BIND MS SS |