Toutes les données sont présentées comme moyenne ± SEM. SAS/STAT package a été utilisé pour calculer l’analyse statistique. Les différences de groupe de latence pour trouver la plate-forme cachée dans l’acquisition de la mémoire et test de ré-apprentissage de mémoire ont été analysés par deux voies d’analyse de variance (ANOVA) avec mesures répétées. Les différences de groupe dans le procès de la sonde et le nombre de neurones ont été analysés par ANOVA à suivie d’essai gamme multiple de Duncan. p < 0,05 était considérée comme statistiquement significative18.
Screening for Rats modèle réussi avec troubles de la mémoire pour le groupe composite imprégnées d’Aβ :
Les résultats dans la Figure 2AA1 et 2AA2 spectacle que le groupe opérés des rats toujours nagé librement et les rats du groupe Aβ composite (Figure 2AB1, AB2) toujours nagé autour du périmètre de la piscine de natation d’adaptation dans la Labyrinthe aquatique de Morris. Au cours des 4 jours de dépistage pour les rats de modèle mémoire atteinte, tous les rats avaient baisse progressivement reprises pour trouver la plate-forme cachée (latence) (Figure 2B). Jour 4 de l’eau de Morris labyrinthe formation, si le SR a été plus de 0,2 (qui reposait sur la latence de chaque rat imprégnées d’Aβ composite et le groupe opérés des rats pour trouver la plate-forme cachée), puis le rat imprégnées d’Aβ composite était considéré comme un succès rat de modèle avec troubles de la mémoire. 18 des 19 rats (94,70 %) qui ont survécu à l’exploitation passée du modèle réussi dépistage. 6 rats de chaque groupe ont été choisis pour les expériences suivantes.

Figure 2 . Dépistage des rats modèle réussi avec troubles de la mémoire dans le groupe composite imprégnées d’Aβ à l’aide de l’eau de Morris labyrinthe formation. (A) la natation d’adaptation trajectoire des rats dans le labyrinthe de l’eau de Morris. (–De l'AA1AA2) Groupe opérés ; (–DuAB1,AB2) Composite groupe traité Aβ. Latence moyenne (B) pour trouver la plate-forme cachée pendant 4 jours consécutifs de l’essai de dépistage dans l’eau de Morris labyrinthe en formation pour le groupe opérés et le groupe composite imprégnées par l’Aß. La figure a été modifiée par référence 4. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
Composite Aβ causé Rat Acquisition de mémoire et mémoire réapprentissage de déficiences :
L’acquisition de mémoire de rat a été déterminée par l’essai de navigation positionnement jour 1 et 2 de l’épreuve de labyrinthe d’eau Morris, qui correspondait au post chirurgie d’un jour 79 et 80. Pendant les 2 jours de l’acquisition de la mémoire du procès, tous les rats présentaient latence baisse progressivement pour trouver la plate-forme cachée. Comme illustré à la Figure 3, les latences du groupe imprégnées d’Aβ composite pour trouver la plate-forme cachée ont été de 360.67 % et 558.28 % (F (1, 5) = 238.67, p < 0,01) supérieures à celles du groupe opérés le jour 1 et 2 de l’eau de Morris labyrinthe de test, respectivement. Cela indique que l’Aβ composite peut induire mnésique acquisition chez le rat.
La mémoire de rat ré-apprentissage a été mesurée par la reprise du procès le jour 4, 5 et 6 de l’épreuve de labyrinthe d’eau Morris, qui correspondait au post chirurgie d’un jour 82, 83 et 84. Comme illustré à la Figure 3, les latences du groupe imprégnées d’Aβ composite pour trouver la plate-forme cachée ont été 306,20 %, 650.16 % et 936.92 % plus longtemps que ceux du groupe opérés (F (1, 5) = 138,76, p < 0,01). Cela démontre que l’Aβ composite peut élever la mémoire réapprentissage déficience chez les rats (Figure 3).

Figure 3 . Composite Aβ causé acquisition de mémoire de rat et de la mémoire, ré-apprentissage des déficiences. Le procès de navigation positionnement a permis d’évaluer l’acquisition de la mémoire de 2 jours consécutifs natation réalisation le jour 1 et 2 dans le test de labyrinthe de l’eau de Morris. Ceux-ci ont été réalisés sur post chirurgie d’un jour 79 et 80. La reprise du procès a permis d’évaluer la mémoire ré-apprentissage de 3 jours consécutifs, natation score le jour 4, 5 et 6 dans le test de labyrinthe de l’eau Morris, qui correspondait au jour 82, 83 et 84 de l’opération. Les parcelles de graphique ligne montrent la latence moyenne de trouver la plate-forme cachée pour chaque groupe le jour 1, 2, 4, 5 et 6 dans le test du labyrinthe eau Morris. Données ont été analysées par ANOVA bidirectionnelle (jour x groupe) avec des mesures répétées. Moyenne ± SEM. n = 6. ** p < 0,01, vs groupe opérés. La figure a été modifiée par référence 4. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
Composite Aβ causé Rat rétention mnésique :
La rétention de mémoire de rat a été mesurée en procès de la sonde au jour 3 de l’épreuve de labyrinthe d’eau Morris, qui correspondait au post chirurgie d’un jour 81. Dans la rétention de mémoire 1 jour du procès, le groupe composite imprégnées d’Aβ a pris moins temps de natation, natation de distance et franchissement numéro au 1er trimestre dans les 60 s, ce qui correspondait à 32.14 %, 30,11 % et 78,95 % (p < 0,01), respectivement, que ceux de la Groupe opérés (Figure 4A, 4 b). Ces résultats montrent que l’Aβ composite peut produire des troubles rétention de la mémoire chez les rats.

Figure 4 . Aβ composite produit rat rétention mnésique. Le procès de la sonde a été utilisé pour évaluer la rétention de la mémoire en 1 jour réalisation le jour 3 de natation dans l’épreuve de labyrinthe d’eau Morris, qui a été menée sur post chirurgie d’un jour 81. (A) temps de natation, natation de distance et un passage numéro au 1er trimestre dans les 60 s dans le procès de la sonde (pas de plate-forme). Données ont été analysées par ANOVA à avec l’essai de la gamme multiple. Moyenne ± SEM. n = 6. ** p < 0,01, vs le groupe opérés. (B) la natation trajectoire des rats dans le procès de la sonde. (A) opérés group, en montrant le grand temps de natation et de la distance dans le quadrant de la cible (Q1). (B) imprégnées d’Aβ composite group, en montrant le moins de temps de baignade et distance dans quadrant cible (Q1). La figure a été modifiée par référence 4. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
Composite Aβ influencé la vitesse de nage de Rat :
Le rat, la vitesse de nage a été calculé par la plateforme visible du procès le jour 7 d’épreuve de labyrinthe de l’eau de Morris, qui correspondait au jour 85 après l’intervention chirurgicale. Le rat nage vitesse, basé sur le calcul de la distance et le temps de marcher sur la plate-forme, de chaque groupe dans la piscine de natation n’était pas significativement différent. Par conséquent, les différences individuelles chez le rat, la vitesse de nage pouvaient être exclus, ce qui indique que la motivation et les habiletés motrices étaient essentiellement intactes chez tous les rats (Figure 5).

Figure 5 . Composite Aβ influencé la vitesse de nage de rat. Le rat, la vitesse de nage a été calculé par la plateforme visible du procès le jour 7 de l’épreuve de labyrinthe d’eau Morris, qui a eu lieu le lendemain de l’opération de 85. Le rat, la vitesse de chaque groupe de nage n’était pas significativement différent. Données ont été analysées par ANOVA à avec l’essai de la gamme multiple. Moyenne ± SEM. n = 6. La figure a été modifiée par référence 4. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
Composite Aβ causé Rat neuronale changement morphologique :
Tous les rats ont été tués par décapitation jour 86 de la chirurgie. L’inspection visuelle a conclu qu’une surface jaune ou un mince ou réduit le cortex cérébral est apparu dans plusieurs composés Aβ chez les rats traités. Par rapport au groupe opérés (Figure 6 a,A2), observation de la microscopie optique du groupe composite Aβ traités par il tachée, trouvé des changements pathologiques de neurones hippocampiques, telles que la dégénérescence neurofibrillaire, neuronophagia, pyknosis nucléaire et nucléaire margination (Figure 6 a,B2). En outre, la partie du cortex cérébral dans le groupe composite imprégnées d’Aβ a révélé une nécrose colliquative typique, qui se caractérisait par des membranes cellulaires perturbés, noyaux fragmentées et l’infiltration des cellules inflammatoires dans la région nécrosée ( Figure 6 a ( B3). Cela indique que l’Aβ composite peut occasionner des blessures pathologiques structurels neuronales chez le rat.
En plus des changements pathologiques de structure neuronale, comparée au groupe opérés, le nombre de neurones est aussi significativement diminué dans l’hippocampe et le cortex cérébral (à l’exception de l’échantillon de nécrose colliquative) de la composite Groupe traité Aβ. Le nombre de neurones était 63,86 % (p < 0,01) inférieur à celui du groupe opérés dans les sections de CA1 hippocampe de 0,125 mm et 55,46 % (p < 0,01) dans les sections du cortex cérébral de mm2 0.0352 (Figure 6 b), ce qui suggère que l’Aβ composite peut entraîner un nombre de neurone a diminué.

Figure 6 . Composite Aβ causé changement morphologique neuronale rat. (A) les images représentatives des neurones corticaux hippocampiques et cérébrales colorées avec HE. (A1–B1) Hippocampe 40 x ; (–DuA2,B2) CA1 de l’hippocampe x 400 ; (–DuA3B3) Cortex cérébral x 400. (A1–A3) Groupe opérés ; (–DuB1,B3) Groupe de traité Aβ composite ; montre la dégénérescence neurofibrillaire (→), neuronophagia (←), pyknosis nucléaire (↗), nucléaire margination (↙) dans l’hippocampe, nécrose colliquative typique (★), perturbée les membranes cellulaires, perte de neurone marquée, un grand nombre de cellules inflammatoires infiltrés dans le cortex cérébral dans la partie du groupe composite imprégnées par l’Aß. Echelle de A1, B1 = 10 µm ; Echelle de A2, A3, B2, B3 = 100 µm. (B) nombre de neurones avec tache HE dans l’hippocampe et le cortex cérébral, qui ont été comptabilisés sous un microscope optique (x 400). Chaque volume représente la moyenne ± SEM de 9 champs visuels de 3 échantillons indépendants (n = 3). ** p < 0,01, vs groupe opérés. La figure a été modifiée par référence 4. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
La microscopie électronique a observé l’ultrastructure cellulaire des neurones de l’hippocampe. La sous-structure des neurones de l’hippocampe dans le groupe d’imprégnées d’Aβ composite (Figure 7 b1 – B4) ont été significativement détruits, montrant un gonflement mitochondrique et bris de crêtes, densité électronique mitochondrial accrue dilatées rugueuse le réticulum endoplasmique, polyribosomes dépolymérisées et polymicrotubules, certains densité postsynaptique (PSD), nombreux lysosomes secondaires et sédiments de lipofuscine dans le cytoplasme, par rapport au groupe opérés (Figure 7 a1 – A4). La membrane nucléaire était brut et enfoncés, l’euchromatine est condensée et dénaturé, les couches de la gaine de myéline étaient desserrés ou la dégénérescence et les axones internes et les fibres ont été atténuées. Ces résultats démontrent que l’Aβ composite peut produire des dommages de sous-structure de neurones chez les rats.

Figure 7 . Structure de subcellulaire des neurones hippocampal évaluées par observation au microscope électronique. A1 -A4: groupe opérés. Echelle de A1 = 4 µm, 12, 000 x ; Echelle de A2 = 3 µm, 15, 000 x ; Echelle de A3 = 5 µm, 10, 000 x ; Echelle de A4 = 1 µm, 35, 000 x. (B1–B4) Composite groupe traité Aβ. (B1) Neurone et pyknosis nucléaire (←), condensation d’euchromatine ou dégénérescence (#), houle de pied astrocyte (*), les mitochondries de densité électronique élevée (▲), couches de myéline gaine lâches ou atténuation (→) ; (B2) Grand GFAP, mitochondries de densité électronique élevée (▲), couches de myéline gaine lâches ou atténuation (), lysosomes secondaires supérieures (↑), péricytes pyknosis, péricytes euchromatine condensation ou dégénérescence (☆), houle de pied astrocyte (*), densité électronique haute mitochondries (▲), plus la lipofuscine (↓), couches de myéline gaine lâches ou atténuation (→). B4 : plusieurs neurotransmetteur excitateur (#), électrons haute densité ou blessure membrane mitochondries (▲), moins synapsis. Echelle de B1, B2 = 10 µm, 5, 000 x ; Echelle de B3 = 5 µm, 8, 000 x ; Echelle de B4 = 1 µm, 40, 000 x. La figure a été modifiée par référence 4. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
Composite Aβ causé Aβ fardeau dans des neurones de Rat :
La coloration rouge Congo a été utilisée pour détecter le fardeau de bêta-amyloïdes sur les neurones. Les résultats montrent que l’Aβ composite peut induire notamment la charge de Aβ intracellulaire dans l’hippocampe du rat et le cortex cérébral (Figure 8A). Le nombre positif de cellules avec Aβ rouge teinté de rouge Congo dans l’hippocampe et le cortex cérébral du groupe composite imprégnées d’Aβ est 8.05 et 4.09 fois (p < 0,01) supérieur à celles du groupe opérés (Figure 8B). Cela démontre que Aβ composite peut alourdir neurone Aβ chez les rats.

Figure 8 . Aβ composite a causé fardeau de bêta-amyloïdes dans le rat neurones. (A) images représentatives de positif neurone de bêta-amyloïdes coloré par le rouge Congo dans l’hippocampe et cérébrale corticales. ()A1–B1) CA1 de l’hippocampe x 400 ; (–DuA2,B2) Cortex cérébral x 400. (A2A1–) Groupe opérés ; (–DuB1,B2) Composite groupe imprégnées d’Aβ, montre Aβ plus positive de cellules colorées par le rouge Congo. Echelle = 10 µm, x 400. (B) des nombres positifs des neurones de bêta-amyloïdes colorées par le rouge Congo dans l’hippocampe et le cortex cérébral, qui ont été comptabilisés sous un microscope optique (x 400). Chaque volume représente la moyenne ± SEM de 9 champs visuels de 3 échantillons indépendants (n = 3). ** p < 0,01, vs groupe opérés. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
Composite Aβ causé NFT retombées dans les neurones de Rat :
Coloration au nitrate d’argent a été utilisée pour détecter les dépôts NFT dans les neurones. Les résultats montrent que Aβ composite peut causer sensiblement la déposition de NFT intracellulaire chez le rat hippocampe et du cortex cérébral (Figure 9A). Le nombre positif de cellules avec NFT brun teinté de nitrate d’argent dans l’hippocampe et le cortex cérébral du groupe composite imprégnées d’Aβ est 9,75 et 4.82 fois (p < 0,01) supérieur à celles du groupe opérés (Figure 9B ). Cela démontre que l’Aβ composite peut augmenter l’agrégation de NFT neurone chez les rats.

Figure 9 . Composite Aβ causé agrégation NFT en rat neurones. (A) les images représentatives des neurones NFT positifs tachés de nitrate d’argent dans l’hippocampe et le cortex cérébral. (A1–B1) CA1 de l’hippocampe x 400 ; (–DuA2,B2) Cortex cérébral x 400. (A2A1–) Groupe opérés ; (–DuB1,B2) Composite groupe traité Aβ. affichage de la NFT plus positive de cellules colorées par le nitrate d’argent dans le groupe composite traité. Echelle = 10 µm, x 400. (B) positif NFT neurones nombre de taches de nitrate d’argent dans l’hippocampe et le cortex cérébral, qui ont été comptabilisés sous un microscope optique (x 400). Chaque volume représente la moyenne ± SEM de 9 champs visuels de 3 échantillons indépendants (n = 3). ** p < 0,01, vs groupe opérés. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.