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Un solo corte alivio que biseca el músculo recto superior con precisión y fiabilidad identifica la retina dorsal (figura 1). La fisura coroide precisa y segura la retina nasal y temporal identifica con profundos alivio cortes a lo largo de la fisura coroide temporal y nasal (figura 2). En este ejemplo, un corte alivio también se ha en la retina dorsal con el fin de identificar el eje de la dorsal/ventral de la retina (figura 2D, flecha vertical). Los pasos de estos procesos aparecen con propósito de replicación por futuro disectores. Una combinación de la s-opsina inmunohistoquímica (Figura 3A y 3D), reconstrucción con software Retistruct (3B, 3E) y rotación exacta con un código personalizado de MATLAB (3C, 3F) permite la identificación de las mitades ventrales y dorsales de la retina, así como los polos nasal y temporales si se conoce si la retina de un ojo derecho o izquierdo (figura 3). También comparamos dos anticuerpos primarios utilizados s-opsina para efectividad en etiquetado conos s-opsina (figura 4A, D): tanto la cabra anticuerpo primario anti-s-opsina y los anticuerpos primarios anti-s-opsina efectivamente etiqueta conos de s-opsina (figura 4E) en el mismo ratón.
Cortes de alivio se identificaron en retinas de s-opsina immunostained reconstruido y sus ubicaciones se compararon con la orientación determinada por el gradiente s-opsina. Usando nuestro encargo MATLAB código retinas (ver Materiales suplementarios), precisa se gira para que la mayor concentración de s-opsina tinción está situada ventralmente, lo que coloca verdadero dorsal en 90 ° (para el recto superior), verdadero nasal en 0 ° (para nasal fisura coroide) y temporal a 180 ° (para la temporal fisura coroide). El valor de alivio cada ángulo de corte se determinó con la herramienta ángulo de ImageJ después retinas se gira según el gradiente s-opsina. Un ángulo promedio se calculó para cada alivio corte tipo y el valor promedio de cada tipo de corte para aliviar entonces se traza en un diagrama polar (figura 6). En promedio, los cortes de músculo de músculo recto superior identificaron el polo dorsal a 96,3 ± 4,3 ° (n = 11) (figura 6). La fisura coroide nasal identificado el polo nasal a 6,7 ± 5,8 ° y la temporal fisura coroide identificado el polo temporal a 172.0 ± 4,4 ° (n = 9; Figura 6).

Figura 1: utilizando el músculo recto superior para identificar con precisión la retina dorsal de un ojo derecho. (A) un ejemplo de una quemadura córnea dorsal cerca de la frontera córneo-escleral con un rotulador de punta de cauterio (flecha blanca). Músculo recto superior también es visible en esta vista (flecha blanca). (B) un ejemplo de un conjunto de retina montado con un alivio de corte en la retina dorsal por bisecan el músculo recto superior. Flecha muestra el profundo alivio de corte hecho en la retina dorsal por bisecan el músculo recto superior. La retina se tiñe con anticuerpo primario cabra anti-s-opsina (véase Tabla de materiales) y anticuerpo secundario burro anti-cabra Alexa 594 (véase Tabla de materiales; excitación: 590 nm, emisión: 620 nm) (cyan). Retina fue fotografiada con un microscopio epifluorescente con un filtro rojo de Texas (595 nm). (C) A retina reconstruido en Retistruct y rota con un código personalizado de MATLAB (ver Materiales complementarios) con el recto superior músculo para aliviar el corte visible (flecha blanca). D: dorsal, V: ventral, T: temporal, N: nasal. Barras de escala = 1 mm. haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2: usando la fisura coroide para identificar con precisión los polos temporales y nasal de la retina de un ojo derecho. (A) un ejemplo de una quemadura córnea dorsal cerca de la frontera córneo-escleral con un rotulador de punta de cauterización. (B) la coroides fisura visible en la parte posterior del ojo en la esclera (flecha blanca). La quemadura córnea dorsal también es visible en esta vista, ubicado a unos 90° de la temporal fisura coroide. (C) la coroides fisura visible en la parte posterior del ojo en la esclerótica, viajando desde el nervio óptico hasta la frontera córneo-escleral. (D) una retina teñidas con cabra anti-s-opsina (véase Tabla de materiales) y anticuerpo secundario burro anti-cabra Alexa 594 (véase Tabla de materiales; excitación: 590 nm, emisión: 620 nm) (cyan) con cortes de fisura coroide (horizontal las flechas) y el alivio de la dorsal (flecha vertical). Retina fue fotografiada con un microscopio epifluorescente con un filtro rojo de Texas (595 nm). (E) una retina reconstruido en Retistruct y rota con un código personalizado de MATLAB (ver materiales complementarios) con el corte alivio dorsal y los fisura coroide nasal y temporal cortes visibles (flechas blancas). D: dorsal, V: ventral, T: temporal, N: nasal. Barras de escala = 1 mm. haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3: utilizando el gradiente s-opsina para identificar todos los cuatro polos de la retina. (A) un ejemplo de una retina disección de un ojo derecho immunostained para etiquetar s-opsina y fotografiada con un microscopio epifluorescente con un filtro rojo de Texas (595 nm). Los cortes en esta retina son arbitrarios, puesto que la orientación topográfica es determinada por el gradiente s-opsina. (B) los resultados de la reconstrucción de la retina en el A con Retistruct. Observe que el gradiente s-opsina no está alineado correctamente, porque la retina no se ha ejecutado mediante el código MATLAB (ver Materiales complementarios). (C) los resultados de la retina en el A con el código personalizado de rotación. La retina ha sido girada para que la mayor concentración de s-opsina coloración se encuentra en la parte inferior e identificado como la retina ventral. Porque la retina es de un ojo derecho, el polo temporal está situado 90° en sentido antihorario desde el polo dorsal y el polo nasal está situado 90° en sentido horario desde el polo dorsal. Disecado (D) un ejemplo de una retina de un ojo izquierdo immunostained para etiquetar s-opsina y fotografiada con un filtro rojo de Texas (595 nm). Los cortes en esta retina son arbitrarios, puesto que la orientación topográfica es determinada por el gradiente s-opsina. (E) los resultados de la reconstrucción digital de la retina en D con Retistruct. Observe que el gradiente s-opsina no está alineado correctamente, porque la retina no ha sido girada por el código personalizado. (F) los resultados de la retina en D con el código personalizado de rotación. La retina ha sido girada para que la mayor concentración de s-opsina coloración se encuentra en la parte inferior e identificado como la retina ventral. Porque la retina es de un ojo izquierdo, el polo nasal está situado 90° en sentido antihorario desde el polo dorsal y el polo temporal está situado 90° en sentido horario desde el polo dorsal. D: dorsal, V: ventral, T: temporal, N: nasal. Barras de escala = 1 mm. haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4: comparación de dos anticuerpos primarios s-opsina en etiquetado conos s-opsina. (A) A retina teñidas con el anticuerpo primario de cabra anti-s-opsina (véase Tabla de materiales). (B) la otra retina del ratón mismo teñidos con anticuerpos primarios anti-s-opsina (véase Tabla de materiales). (C) A representante de la región (0.1 x 0.1 mm2) de una retina teñida con el anticuerpo primario de cabra anti-s-opsina. Imagen tomada en un microscopio epifluorescente con 40 aumentos. (D) una región representativa (0.1 x 0.1 mm2) de una retina teñidas con conejo anti-s-opsina (véase Tabla de materiales), una alternativa de anticuerpo primario. Imagen fue tomada en un microscopio epifluorescente con 40 aumentos. (E) ambos anticuerpos etiqueta el mismo número de segmentos exteriores cono s porque no hay ninguna diferencia significativa en el número de conos s immunopositive que están manchados por cabra anti-s-opsina y conejo anti-s-opsina en cualquiera de la retina probado excentricidades (n = 2; ANOVA con post hoc de Bonferroni prueba; p > 0.05). Barras de escala = 1 mm (A-B); 25 μm (C-D). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5: una guía visual para utilizar el software de Retistruct para reconstruir retinas immunostained con s-opsina. (A) A retina abrió en Retistruct con el contorno visible y un "desgarro" agregó. Puntos de la "lágrima" se indican con flechas blancas superpuestas. Todos los cortes en esta retina son arbitrarios, como ninguna señal particular fue utilizado para marcar la orientación de retina durante la disección. Botones importantes están señaladas en rojo. (B) una retina con todos «lágrimas» añadido y la retina dorsal identificado con "D" en el borde de la retina. Observe que el botón de "Reconstruir la Retina" ahora es visible. Botones importantes están señaladas en rojo. (C) el proceso de reconstrucción de una retina. La trama de la polar de la retina reconstruida aparecerá a la derecha, mostrando que el alivio cortes en cian (flechas azules superpuestas para aclarar puntos de corte). (D) el resultado de ejecutar una retina a través de Retistruct. La retina wholemount original sigue siendo el de la izquierda y la retina reconstruida aparece a la derecha. Los cortes de alivio son visibles en cian (flechas blancas superpuestas para aclarar puntos de corte). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6: la fisura superior del músculo recto músculo y coroides puede utilizarse para orientar con precisión la retina de ratón. Un diagrama polar de los ángulos obtenidos de cualquier músculo recto superior para aliviar los cortes o cortes de fisura coroide en retinas que han sido reconstruidas con Retistruct. Cortes de alivio se identificaron en retinas de s-opsina immunostained reconstruido y sus ubicaciones se compararon con la ubicación del gradiente s-opsina. Usando el código MATLAB para girar con precisión las retinas para que la mayor concentración de s-opsina tinción está situado ventralmente, verdadero dorsal (90° para el recto superior), verdadero nasal (a 0° para la fisura coroide nasal) y cierto temporal (180° de coroides temporal fisura) se determinaron para cada retina. Se calculó el valor de cada ángulo de corte se determinó en ImageJ y un ángulo medio de relevar individuales para cada alivio corte tipo. Cortes de músculo de músculo recto superior identificaron el polo dorsal a 96,3 ± 4,3 ° (n = 11). La fisura coroide nasal identificado el polo nasal a 6,7 ± 5,8 ° y la temporal fisura coroide identificado el polo temporal a 172.0 ± 4,5 ° (n = 9). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
| Histórica profunda | Localización de la quemadura corneal | Poste de Retina identificado | Aplicación experimental |
| Recto superior | Dorsal | Dorsal | Vivo o fijo |
| Fisura coroide nasal | Dorsal | Nasal | Vivo o fijo |
| Temporal fisura coroide | Dorsal | Temporal | Vivo o fijo |
| S-opsina gradiente | Ninguno | Dorsal, Ventral, Nasal, Temporal | Fijo |
Tabla 1: Hitos profundos, el polo de la retina se identifican, y si pueden ser utilizados para la aplicación de tejido vivo o fijo.