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Dans cette expérience, l'antagoniste du récepteur de la glycine chlorhydrate de strychnine a été appliquée par ionophorèse. Blocage de l'inhibition augmente généralement glycinergique tir dans les neurones. La figure 4 montre un exemple de données neurone auditif dont les réponses aux stimuli sonores sinusoïdales d'intensité croissante livré aux oreilles de l'animal ont été enregistrées. Ce type d'expérience est appelée fonction du neurone taux d'intensité de décharge vs. Sons plus forts entraîné une hausse des taux de spike (courbe noire). Le courant d'iontophorèse initial utilisé lors de cette expérience était de 15 nA. Après que le courant a été mis en marche et les changements dans la fonction d'intensité taux s'est stabilisé à leur nouveau niveau (courbe bleue foncée), le courant d'éjection a été progressivement porté à 30, 45 et 60 nA (orange, vert et bleu lumineux courbes, respectivement). Dans chaque cas, les réponses du neurone sur la même plage d'intensités sonores ont été enregistrés après les changements dans la discharge taux d'intensité en fonction de la réponse en cours d'éjection de nouveau se stabilise. L'éjection la plus appropriée en cours d'utilisation dans cet exemple est de 45 nA à 60 nA parce que ces niveaux de courant plus modifier différemment les réponses du neurone. Ce résultat suggère que à 45 nA de courant, tous les récepteurs de la glycine de ce neurone avait déjà été bloqué par le chlorhydrate de strychnine. Toute augmentation supplémentaire de l'éjection strychnine encore plus actuelle et la libération n'a pas abouti à un nouveau changement de décharge du neurone taux au niveau de la fonction. Après l'achèvement du protocole, le courant d'éjection a été mis hors tension. La reprise des réponses neuronales de retour à l'état initial a été atteint après environ 25 min (ligne rouge). Cela peut prendre, selon le type et la quantité de médicament éjecté, entre quelques secondes et plusieurs dizaines de minutes.
| Drogue | Concentration | pH d'une solution | Solvant | Entreprise | Cat. # | Rétention de courant typique | Courants typiques d'éjection |
| GABA | 500 mM | 3,5 à 4,0 | dH 2 O | Sigma | A-2129 | -15 NA | 5 nA nA à +100 |
| Glycine | 100 mM | 3,5 à 4,0 | dH 2 O | Sigma | G-7126 | -15 NA | 5 nA nA à +100 |
| Méthiodide bicuculline | 10 mM | 3,0 | 0,165 M de NaCl dans dH 2 O | Sigma | B-6889 | -15 NA | 5 nA nA à +60 |
| Chlorhydrate de strychnine | 10 mM | 3,0 | 0,165 M de NaCl dans dH 2 O | Sigma | S-8753 | -15 NA | 5 nA nA à +80 |
| Acide L-glutamique | 500 mM | 8.0 | dH 2 O | Sigma | G-1251 | 30 nA | -10 NA nA à -150 |
| Acide L-aspartique | 500 mM | 8.0 | dH 2 O | Sigma | A-8949 | 30 nA | -10 NA nA à -150 |
| Acide kaïnique | 1 mM | 9.0 | dH 2 O | Sigma | K-0250 | 30 nA | -10nA à -100 nA |
Tableau 1. Médicaments couramment utilisés, avec un pH de dissolution et de la concentration. Le tableau répertorie les agonistes les plus couramment utilisés synaptiques et les antagonistes utilisés avec l'iontophorèse. L'environnement pH liste des comptes de la nécessité de polariser t es agents, ainsi que les comptes de concentration suggérées pour la variabilité de l'efficacité entre les différents médicaments.

Figure 1. Trois multibarrel pipettes avec des longueurs de pointes différentes. A: La pointe de cette électrode 5-canon a été tiré trop long et mince. Notez que la pointe est tordue et très doux. Ce type de pointe est très difficile de percer au diamètre souhaité. B: La pointe de cette électrode est trop court et trapu. Lorsque avancé dans les zones les plus profondes du cerveau, cette électrode va causer des lésions cérébrales inutile en raison du fait que l'électrode devient relativement épaisse de quelques millimètres à la pointe. C: Un exemple d'une électrode avec une pointe correctement tiré. Tout en étant long et mince, la pointe est encore ferme et ne peut être rompu facilement au diamètre de la pointe souhaitée.
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Figure 2. L'élaboration d'ensemble manipulateur électrode. Ensemble manipulateur est utilisé avec un microscope à assembler les électrodes de ferroutage. Les champs marqués en gris sont des produits disponibles dans le commerce et qui sont énumérés dans le tableau 2. Articles marqués en bleu ont été usinés sur mesure à un atelier d'usinage de notre institution. Ils sont 1) 1/4 de pouce à plaques en acier de taille 43x26 cm avec des trous pour l'étape Newport 423 percés dans le selon le schéma de perçage fourni par Newport, 2) une étape d'inclinaison qui permet de basculement de l'ensemble des angles arbitraires, 3) une connecteur qui se monte le porte-électrode à l'étage supérieur de translation.

Figure 3. Photo d'un échantillon piggy-back de l'électrode. Un fini 5-baril électrode assemblés avec un enregistrement à canon unique electrode. Notez arbre long d'environ 7 mm permettant un enregistrement profondes du cerveau.

Figure 4. Titrage des courants d'éjection. Le graphique montre le taux d'intensité fonctions enregistrées à partir d'un neurone auditif unique, tout oreilles de l'animal ont été stimulées avec des tons de différentes intensités. Sons plus forts ont eu tendance à susciter des taux de combustion plus élevés. Avant l'application de drogue, le taux d'intensité du neurone fonction a montré les tarifs les plus bas spike (courbe noire). Courants d'éjection progressive des niveaux progressivement plus bloqué récepteurs de la glycine au neurone, des taux de combustion plus en plus élevés. L'éjection optimale actuelle dans ce neurone était nA 45-60. Avec ces courants d'éjection, un blocage complet de tous les récepteurs de la glycine du neurone a été atteint. Après l'achèvement du protocole expérimental, l'ionophorèse a été résilié et le neurone a été autorisé àrécupérer. Le rétablissement complet a été atteint lorsque le taux de recouvrement intensité fonction correspondait à la fonction de récupération initiale de pré-drogue. Reproduit avec la permission de l'American Physiological Society, de Klug et al, 1995.