En este artículo se examinarán los métodos que se pueden utilizar para determinar la función circadiana y la sensibilidad de luz en los ratones.
Artículo de método
Retraction Notice
This article, Measuring Circadian and Acute Light Responses in Mice using Wheel Running Activity, has been retracted by the journal due to concerns regarding the validity of the presented data.
En este artículo se examinarán los métodos que se pueden utilizar para determinar la función circadiana y la sensibilidad de luz en los ratones.
Los ritmos circadianos son las funciones fisiológicas del ciclo que durante un período de aproximadamente 24 horas (circadiano-circa: aproximada y diem: día) 1, 2. Ellos son los responsables de nuestro tiempo de sueño / los ciclos de vigilia y la secreción de la hormona. Desde este momento no es, precisamente, las 24 horas, se sincroniza con el día solar por la entrada de luz. Esto se logra a través de la entrada fótica desde la retina hasta el núcleo supraquiasmático (SCN), que actúa como el marcapasos principal sincronizar los relojes periféricos en otras regiones del cerebro y los tejidos periféricos al ciclo de luz oscuridad del medio ambiente 7.3. La alineación de los ritmos del medio ambiente a este ciclo de luz oscuridad en particular organiza eventos fisiológicos en el nicho correcto temporal, que es crucial para la supervivencia 8. Por ejemplo, los ratones duermen durante el día y son activos durante la noche. Esta capacidad de consolidar la actividad ya sea a la parte de la luz o la oscuridad del día se conoce como photoentrainment circadiano y requiere la entrada de luz al reloj circadiano 9. La actividad de los ratones en la noche es particularmente robusto en presencia de una rueda para correr. La medición de este comportamiento es un método mínimamente invasivo que puede ser utilizado para evaluar la funcionalidad del sistema circadiano, así como la entrada de luz a este sistema. Los métodos que se cubren aquí se utilizan para examinar el reloj circadiano, la entrada de luz a este sistema, así como la influencia directa de la luz sobre el comportamiento de rueda para correr.
1. Configuración del equipo
2. Montaje del ensayo
3. Los ensayos experimentales
4. Análisis de los datos
5. Resultados representante
Al mirar los registros de rueda para correr, usted debe esperar para ver de varias horas de funcionamiento continuo en cada ratón. Debido a que los ratones son animales nocturnos, esta en funcionamiento, o la fase activa, se correlaciona con el período de oscuridad en la presencia de un ciclo luz / oscuridad. Los ratones sin correr en condiciones constantes también se han limitado este período de actividad sostenida en representación de la fase activa de su libertad de movimientos, el ritmo. En la oscuridad constante, esto será inferior a 24 horas y la luz constante,más de 24 horas. La administración de una de 15 minutos 1000lux pulso de luz 4 horas después del inicio de la actividad (CT16) dará lugar a la aparición de actividad en diferido en los días siguientes al pulso de luz.

Figura 1: espectros de la luz A. Representante. El espectro de la luz producida por el sol es amplia y relativamente imparcial entre 400 nm y 700 nm, que es la parte visual del espectro de luz. B. El espectro de un pico de luz incandescente en el rango infrarrojo, lo que lleva a su tendencia de color rojo, con baja intensidad en la zona azul. C. La lámpara fluorescente típica, consiste en picos discretos de luz que van a aparecer "blanco" a la vista. D. Sin embargo, las bombillas fluorescentes de luz diurna tiene un espectro amplio y mayor frecuencia de picos discretos. El resultado es una fuente de luz que no es tan caliente como una bombilla incandescente, pero tiene un espectro más amplio que un tubo fluorescente normal.

Figura 2: photoentrainment circadianos. El actogram es un gráfico de la actividad de un solo ratón en días consecutivos, se trazan en el eje, y el tiempo se representa en el eje-x. Las barras de color negro representan el número de revoluciones de la rueda, y el fondo está sombreado para dar una indicación del ciclo luz / oscuridad. En los días 1-8, el ratón se encuentra en una luz 12:12: oscuridad ciclo. Durante este tiempo, el ratón comienza a funcionar en el desplazamiento de las luces y consolida su actividad en la fase oscura. Durante la fase de luz, la actividad es mínima. El día 9, las luces se apagan, dejando el ratón en la oscuridad constante. Sin un ciclo de luz, no hay entrada para el reloj circadiano, que se traduce en el reloj corriendo en su tiempo endógeno. Como puede ver, la actividad comienza más temprano cada día una indicación de que el reloj endógeno de este animal es de menos de 24 horas.

Figura 3: Re-arrastre. Arrastre de volver a paradigmas implican cambiar el ciclo de luz hacia adelante o hacia atrás forzando el reloj circadiano para ajustar al ciclo de luz nueva. En este ejemplo, el ciclo se adelanta 6 horas en el día 9 y luego retrasó seis horas el día 20. En ambos casos, se requieren varios días para la completa re-arrastre, sin embargo dependiendo de la dirección del movimiento, el efecto es más pronunciado, ya sea en la aparición o el tiempo de compensación.

Figura 4: Los ritmos circadianos cambio en respuesta a pulsos cortos de luz. A. Los animales alojados en la oscuridad constante free-run con un período de menos de 24 horas. El día 8, a 15 minutos en 1000-lux pulso de luz se administra 4 horas después del inicio de la actividad (CT16). En los días siguientes, un cambio en el tiempo la actividad de inicio se observa. El cambio de fase es la diferencia en el tiempo del animal inicio prevista (determina a partir de su actividad antes de que el pulso de luz) y el tiempo que realmente empezará a ejecutarse en los próximos días el pulso de luz.
B. La curva de respuesta de fase para los ratones muestra la cantidad y la dirección del cambio que se produce en respuesta a un breve pulso de luz en determinados momentos circadianos. Un pulso de luz durante el día subjetivo (CT0-12) no puede inducir un cambio significativo, conocido como la zona muerta. Desde CT12-19, un retraso de fase puede ser inducida con la demora máxima se produce en respuesta a un pulso de luz en el CT16. CT entre 19 y 24, el ritmo de actividad se avance en la respuesta a un pulso de luz con el avance máxima se produce en respuesta a un pulso de luz en el CT20.

Figura 5: Rueda de duración actividad se inhibe o enmascarados en respuesta a un pulso de luz en la noche. En este ejemplo, el ciclo de luz es de 16h luz: oscuridad 8h y consolida la actividad. Un pulso de luz de 3 horas comienza 2 horas después se apagan las luces en el día 4. Durante este tiempo, hay poca o ninguna actividad rueda de duración que muestra la capacidad de la luz para inhibir directamente la actividad. La actividad se reanuda tras el pulso de luz.

Figura 6: Ciclo de T7 se utiliza la luz para exponer los ratones a los pulsos de luz a lo largo del ciclo circadiano. El ciclo de T7 consta de 3,5 horas de luz seguido por 3,5 horas de oscuridad. En este ciclo, los ratones se mantienen un ritmo circadiano, sin embargo, también se mostrará el enmascaramiento de la actividad de rueda para correr durante los pulsos de luz. La cantidad de actividad durante la luz puede ser comparada con la cantidad de actividad durante la oscuridad de una medida de enmascarar lo que no está sesgada por el tiempo circadiano.

Figura 7: Período de alargamiento a la luz constante
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Los ritmos circadianos han sido medidos y registrados en diferentes organismos a lo largo de la historia. Si bien hemos descrito específicamente el método para la grabación de los ritmos de actividad en ratones, esta técnica puede ser fácilmente modificado para medir los ritmos de otros roedores como las ratas y hámsters, que se utilizan a menudo en los estudios circadianos. Sin embargo, el período de TCL y el tiempo para volver a entrenar en otros organismos pueden variar. Por ejemplo, el período freerunning de un háms...
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Este trabajo fue financiado por el NIH R01 GM76430, David y Lucille Packard Foundation y la Fundación Alfred Sloan.
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