La chimie redox unique de métaux facilite une gamme de fonctions neurologiques, y compris la transduction du signal, la production d'énergie et la synthèse des neurotransmetteurs. Dans un certain nombre de grandes maladies neurodégénératives, dyshomeostasis de ces métaux ont été à la fois impliqués dans la pathogenèse des maladies et identifiées comme de nouvelles cibles potentielles pour une intervention thérapeutique 1. Pour mieux comprendre comment les métaux sont impliqués dans des conditions telles que la maladie d'Alzheimer et de Parkinson (AD et PD, respectivement), il est impératif de pouvoir mesurer la distribution et les niveaux de métal changent dans les régions affectées par le processus de la maladie. Ces changements sont souvent révélateurs des changements subtils dans les réactions biochimiques qui peuvent être intimement liés aux processus qui déclenchent la mort cellulaire, comme notre mécanisme proposé récemment de fer et de la dopamine dans la neurotoxicité PD 2.
Traditionnellement, les métal les niveaux au sein des régions anatomiques définies a été réalisé grâce à l' excision soigneuse, la digestion et l' analyse en utilisant une gamme de techniques analytiques 3. Cependant, une telle approche perd l'information spatiale, qui peut être critique lorsque des états pathologiques à l'étude concernent les petites régions bien définies ou des types cellulaires spécifiques. Un certain nombre de méthodes analytiques sont disponibles pour la visualisation de métaux dans des systèmes biologiques, à partir d' échantillons intacts à des coupes de tissus et en deux et trois dimensions, en utilisant la spectroscopie d'émission, des sondes fluorescentes et spectrométrie de masse 4. Chaque technique a des avantages et des inconvénients en ce qui concerne la sensibilité, la sélectivité des espèces chimiques et de la résolution spatiale qui peut être atteint. Pour un aperçu complet de la gamme des techniques disponibles, voir la revue de Hare et al. 5.
La spectrométrie de masse (MS) à base de méthodes sont les plus sensibles de ces techniquesCapable de mesurer la plupart des métaux biologiquement pertinents à la concentration native 6. L'ablation laser - plasma à couplage inductif - spectrométrie de masse (LA-ICP-MS) imagerie utilise un faisceau laser ultraviolet concentré taille allant de 1 à> 100 um de diamètre (ou largeur, quand une forme de faisceau quadrilatérale est utilisé), en vertu duquel le échantillon est passé 7. Des informations quantitatives peut être atteint grâce à l'ablation représentatifs des matériaux de référence standard, qui peut être produit en utilisant une variété d'approches différentes 8, chacune avec des degrés de difficulté technique et pratique analytique. L'approche la plus courante utilise une matrice correspondante, où une série d'une composition chimique prédominante comparable à celle de l'échantillon est préparé en ensemençant avec l'analyte cible et évaluées avec précision pour l' homogénéité et de la concentration absolue en métal par des moyens analytiques indépendants 9, 10. L'ablation des étalons préparés peuvent ensuite être utilisées à des fins d'étalonnage externe, permettant à des données de concentration de l'échantillon d'image résultante à extraire par pixel.
La résolution d'image est déterminée à la fois par la taille du faisceau et la vitesse à laquelle l'échantillon est analysé. Le quadripôle-conception standard ICP-MS (qui représentent plus de 90% de tous les systèmes installés ICP-MS à travers le monde 11) est un analyseur de masse séquentielle, en ce que les cycles de détection de masse à travers tout rapport sélectionné masse-charge (m / z ) plutôt que la collecte de données simultanément. Ainsi, le temps d'acquisition pour chaque cycle de la masse doit correspondre au temps nécessaire pour que l'échantillon traverse une largeur du faisceau du laser afin d' assurer un représentant des pixels de la résolution souhaitée est acquise 12. Laser sélection de la taille du faisceau est un paramètre crucial qui a des effets significatifs sur la sensibilité et le temps total d'analyse. Comme l'ablation au laser phyment enlève de la matière qui est balayé à l'ICP-MS par un gaz porteur d'argon, la quantité de matière qui peut être physiquement détecté par l'analyseur de masse suit la loi carrée inverse. Par exemple, en réduisant le diamètre du faisceau laser à partir de 50 - 25 um entraîne une réduction de la matière ayant subi une ablation par un facteur de quatre. En outre, en tant que méthode d'analyse, les diamètres des faisceaux plus petites augmentent la durée totale nécessaire pour réaliser l'ablation d'une zone sélectionnée. Par conséquent, la conception expérimentale est indispensable pour équilibrer la résolution spatiale nécessaire aux besoins de la sensibilité et des contraintes de temps.
Imagerie par LA-ICP-MS a été appliquée à une gamme d'échantillons, matrices et états pathologiques, y compris des modèles animaux de troubles neurologiques 13, 14, lésion cérébrale traumatique 15, la distribution de l' exposition toxique médicaments anticancéreux 16 contenant du métal dans le placenta 17 et métal distribution dans les dents comme un biomarqueur du début de la vie des transitions alimentaires. 18 Dans ce protocole , nous décrivons une méthode générale pour l' imagerie du fer, du cuivre et de zinc dans le cerveau de souris WT à une résolution de 30 um, mais il peut être facilement adapté à une gamme de types d'échantillons et les résultats expérimentaux, sur la base des besoins de la analyste.