El uso de múltiples ángulos para cortar el cerebro pup ratón, mejoramos sobre una rebanada cerebral agudo descrito previamente-que captura las conexiones entre la mayoría de las principales estructuras del mesencéfalo y el prosencéfalo auditivas.
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El uso de múltiples ángulos para cortar el cerebro pup ratón, mejoramos sobre una rebanada cerebral agudo descrito previamente-que captura las conexiones entre la mayoría de las principales estructuras del mesencéfalo y el prosencéfalo auditivas.
La capacidad del cerebro para procesar información sensorial depende de conjuntos de proyecciones ascendentes y descendentes. Hasta hace poco, la única forma de estudiar estos dos sistemas y cómo interactúan ha sido con el uso de preparaciones in vivo. Se han realizado grandes avances con cortes cerebrales agudos que contienen las vías talamocortical y cortico-talámica en los sistemas somatosensorial, visual y auditivo. Con refinamientos clave en nuestra reciente modificación dela corte 1 del talamocortical auditivo, podemos capturar de manera más confiable las proyecciones entre la mayoría de las principales estructuras auditivas del mesencéfalo y el prosencéfalo: el colículo inferior (IC), el cuerpo geniculado medial (MGB), el núcleo reticular talámico (TRN) y la corteza auditiva (AC). Con partes de todas estas conexiones retenidas, somos capaces de responder preguntas detalladas que complementan las preguntas que se pueden responder con preparaciones in vivo. El uso de imágenes de autofluorescencia de flavoproteínas nos permite evaluar rápidamente la conectividad en cualquier corte dado y guiar el experimento posterior. Usando este corte junto con técnicas de grabación e imagen, ahora estamos mejor equipados para comprender cómo se produce el procesamiento de la información en cada punto del prosencéfalo auditivo a medida que la información asciende a la corteza, y el impacto de la modulación cortical descendente. La impresión 3D para construir componentes de la cámara de rebanada permite la perfusión a doble cara y un amplio acceso a las redes dentro de la rebanada, y mantiene las conexiones generalizadas clave para utilizar plenamente esta preparación.
En el sistema auditivo, aunque hay una transformación sustancial de información entre la periferia sensorial y el colículo inferior, hay una considerable procesamiento adicional antes de que alcance la corteza auditiva. Sabemos muy poco acerca de cómo ese proceso se hace y por lo tanto poco acerca de cómo esa transformación permite que el cerebro interpreta la información sensorial entrante. Con la excepción del olfato, cada uno de los sentidos tiene una organización muy similar con señales periféricas inicialmente siendo retransmitido con alta fidelidad que disminuye a medida que la señal asciende a la corteza. La corteza envía proyecciones a las estructuras inferiores para modular aún más la información entrante. Este complejo sistema ha sido estudiado en una variedad de maneras in vivo, así como en un número de preparaciones in vitro. En el primero, todas las conexiones están intactas, lo que permite al investigador para investigar cualquier conjunto de conexiones, mientras que el control de la entrada sensorial y la medición desalida en un área determinada. Con este enfoque, hay poco o ningún control de la gran variedad de otros insumos, incluyendo otros estímulos sensoriales, la excitación y la atención, dando lugar a una salida intensamente compleja. In vitro, rodajas de cerebro han sido cortadas para capturar ya sea un único conjunto de las proyecciones, o dos áreas cerebrales conectados, que permiten a los investigadores para estimular y evaluar los aferentes o áreas cerebrales diferentes. Estos son a menudo ya sea rebanadas thalamocortical o tectothalamic donde ya sea la entrada al tálamo o el tálamo y su salida a la corteza se conservan 2-5. Estas preparaciones permiten una amplia variedad de manipulaciones farmacológicas, eléctricas y optogenética. Sin embargo, con sólo dos regiones del cerebro, que evalúan principalmente la transferencia de información y carecen de la capacidad de evaluar la transformación de la información a medida que pasa a través del tálamo. También la proyección retículo-talámico, que puede desempeñar un papel en la modulación de la atención 6-9 es prESENT en este segmento. Aquí se demuestra mejoras sobre nuestra preparación previa 1, que permite el control investigador de varias entradas al tálamo para dar una perspectiva única de cómo las puertas tálamo y filtros de información. Nos pareja esta nueva preparación rebanada con imágenes de autofluorescencia flavoproteína para evaluar la conectividad rebanada y el análisis de activación a gran escala, imágenes de calcio en el tálamo para el análisis de la población neuronal, y la grabación de una sola célula para medir el impacto de las diversas entradas en un solo nivel celular.
Para ayudar en el mantenimiento de estas conexiones generalizadas también hemos desarrollado una serie de modificaciones del ancla rebanada normal (también conocido como "arpa") para la celebración de la corte de cerebro en su lugar y un puente para elevar la rebanada para mejorar la perfusión. El arpa está diseñado en forma de herradura modificada para rodear el corte y permitir puntos de fijación personalizables para las cuerdas del arpa. Tres cadenas sonadjunta de tal manera que i) se tiende horizontalmente a lo largo del borde medial de la rebanada, ii) Se extiende desde el extremo caudal del IC hasta el extremo caudal de la AC y iii) un extiende diagonalmente desde el borde medial de la rebanada a un área rostral a la AC (ver Figura 1 A). Muescas pequeñas en el marco de pegar (con pegamento de cianoacrilato) del arpa cadenas permiten una disminución en la cantidad de presión sobre el sector para ayudar a mantener la integridad de la rebanada (véase la Figura 1B). Mediante el uso de la impresión tridimensional, somos capaces de arpas de diseño personalizado a nuestras especificaciones únicas, así como los puentes que permiten el flujo ideal de líquido cefalorraquídeo artificial (LCRa) encima y debajo del tejido. Esto también mantiene grandes áreas de luz para penetrar en el tejido de la electrofisiología de pinzamiento zonal.
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Todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité de Cuidado y Uso de Animales Institucional de la Universidad de Illinois. Todos los animales fueron alojados en las instalaciones de cuidado de los animales aprobados por la Asociación Americana para la Acreditación del Laboratorio Animal Care. Cada intento se hizo para reducir al mínimo el número de animales utilizados y reducir el sufrimiento en todas las etapas del estudio.
1. Preparación y Extracción de cerebro de ratón para rebanar
2. Preparación del cerebro para rebanar
3. La obtención de la Colliculo-tálamo-cortical Slice
4. Obtención de imágenes de la rebanada
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Un ejemplo de cortes de cerebro de ratón colliculo talamocortical obtenido en P15 ratón se muestra en la figura 2. El corte ideal deberá contener los cuatro grandes estructuras auditivas del cerebro medio y cerebro anterior IC, MGB, TRN, y CA, los cuales están activados cuando el IC es estimulada (Figura 2A). Utilizando el análisis de Fourier, la potencia espectral se mide en la frecuencia de estimulación eléctrica, con las regiones del cerebro que muestran conectados a...
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Este protocolo describe mejoras en un corte cerebral colículo-talamocortical previamente descrito en ratón p12-20 para estudiar el flujo de información en el sistema auditivo1. Este método tiene una serie de ventajas sobre otras preparaciones de cortes cerebrales similares al retener las conexiones entre más áreas del cerebro en un solo corte, lo que brinda a los investigadores nuevas herramientas para comprender la interacción entre los núcleos auditivos en el cerebro anterior. Ha habido algunas modificacione...
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Los autores no tienen nada que revelar.
Este trabajo fue parcialmente apoyado por los premios del Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación R03-DC-012125 a D. A. Llano y F31-DC-013501 a B. J. Slater, así como a la Fundación Carver.
Los autores desean agradecer a Jason MacLean y Matthew Banks por su asesoramiento técnico sobre las imágenes de calcio.
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| de corte con alto contenido de sacarosa | en mM: 206 sacarosa, 10,0 MgCl2, 11,0 glucosa, 1,25 NaH2PO<>4, 26 NaHCO3, 0,5 CaCl2, 2,5 KCl, pH 7,4 | ||
| ACSF | mM: 126 NaCl, 3,0 MgCl2, 10,0 glucosa, 1,25 NaH2PO4, 26 NaHCO3, 1,0 CaCl2, 2,5 KCl, pH 7.4 | ||
| aCSF | en mM: 126 NaCl, 2.0 MgCl2, 10.0 glucosa, 1.25 NaH2PO4, 26 NaHCO3, 2.0 CaCl2, 2.5 KCl, pH 7.4 | ||
| Aislador de estímulos | World Precision Instruments | A360 | |
| DMSO | Life Technologies | D12345 | Lote: 1572C502 |
| Fura-2AM | Life Technologies | F1201 | Lote: 144912 |
| Pluronic F-127 | Life Technologies | P3000MP | Lote: 1499369 |
| Plato de cultivo grande | Fisherbrand | 08-757-13 Plato de cultivo de | 100 x 15 mm Plato |
| cultivo pequeño | Falcon | 353001 | 35 x10 mm Plato |
| Millicell Membrana de cultivo elevada | Millicell | PICMORG50 | Se utiliza para mantener la perfusión de líquido oxigenado en ambos lados de la loncha. |
| cubo de fluorescencia para imágenes de flavoproteínas | Olympus | UMNIB | 470– Excitación de 490 nm, dicroico de 505 nm, paso largo de emisión de 515 nm. Hemos descubierto que prácticamente cualquier cubo de filtro de proteína de fluorescencia verde funcionará aquí. |
| Cubo de fluorescencia de imagen de calcio | Omega Optical | BX-18 | XF1005 365 nm de salida, XF2001 400 nm dicroico, XF3080 510 nm |
| de emisión Agar para bloquear el cerebro | 3% en peso en agua | ||
| Viper si Aparato de litografía estereoscópica Sistemas | 3D |
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