-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

FR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools

Language

French

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Biology
Transsection de la moelle épinière chez les têtards Xenopus laevis
Transsection de la moelle épinière chez les têtards Xenopus laevis
JoVE Journal
Biology
This content is Free Access.
JoVE Journal Biology
Spinal Cord Transection In Xenopus laevis Tadpoles

Transsection de la moelle épinière chez les têtards Xenopus laevis

Full Text
4,158 Views
05:54 min
December 10, 2021

DOI: 10.3791/63276-v

Paula G. Slater1, Juan Larraín1

1Center for Aging and Regeneration, Facultad de Ciencias Biológicas,P. Universidad Católica de Chile

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Summary

Xenopus laevis tadpole la transection de la moelle épinière est une méthode de lésion pertinente pour étudier les lésions de la moelle épinière et la régénération en faisant une coupure transversale qui coupe complètement la moelle épinière au niveau thoracique.

Transcript

Ce protocole permet d’étudier la régénération de la moelle épinière chez les grenouilles. Les connaissances acquises pourraient fournir de nouvelles perspectives pour comprendre comment les humains réagissent aux lésions de la moelle épinière. Le principal avantage de ce protocole est la facilité d’exécution de la blessure, et aussi que par rapport au paradigme de l’amputation de la queue, cette technique imite mieux ce qui se passe chez l’homme.

Cette technique permet de défier le processus de régénération pour mieux comprendre la participation de différents gènes, protéines, molécules et voies de signalisation, identifiant ainsi de nouvelles cibles thérapeutiques, Le trouver le bon endroit pour générer la blessure, ainsi que son extension, est difficile. Être capable de voir ces étapes est crucial pour rendre cette procédure simple et reproductible. Trois à quatre semaines après la fécondation, placez les têtards dans une boîte de Pétri et vérifiez la morphologie et l’apparence des membres antérieurs et postérieurs.

Recherchez les caractéristiques anatomiques suivantes des animaux de stade 50, les membres antérieurs qui viennent d’apparaître et qui sont sphériques, et les membres postérieurs qui dépassent et sont sphériques. Avant la chirurgie, anesthésiez les têtards en les plaçant dans du mésylate de 0,02% de tricaïne dans 0,1 fois la solution de Barth, et vérifiez que les animaux ne réagissent pas en les retournant. Pour effectuer la chirurgie de transsection de la moelle épinière, utilisez une cuillère à soupe et une pince pour placer un têtard anesthésié de stade 50 côté dorsal sur un morceau de gaze humide dans la moitié supérieure d’une boîte de Petri en verre.

Ensuite, à l’aide de ciseaux à ressort à microdissection, faites une incision de la peau et des muscles dorsaux au niveau mi-thoracique. Pour les animaux simulés de contrôle, assurez-vous que la taille de l’incision n’est que de 0,2 millimètre et n’endommage pas la moelle épinière. Chez les animaux transectés, faites une deuxième incision de 0,2 millimètre pour transecter complètement la moelle épinière.

Après la chirurgie, transférer les têtards dans un réservoir contenant 500 millilitres de 0,1 fois la solution de Barth avec une fois la pénicilline et la streptomycine à une densité de 10 à 12 têtards par réservoir. Maintenez les têtards transectés et contrôlez les têtards simulés dans des réservoirs séparés. Maintenir les têtards avec aération à une température de 20 à 21 degrés Celsius.

Changez la solution barth avec des antibiotiques tous les deux jours jusqu’à la fin de l’expérience. Commencez à nourrir les têtards un jour après la chirurgie et éliminez les animaux morts. Pour le test de natation, procurez-vous une boîte avec éclairage LED de l’intérieur, recouverte d’une feuille de polystyrène transparente permettant à la lumière de passer, et installez une caméra sur la boîte LED.

Ensuite, placez une boîte de Petri de 15 centimètres de diamètre sur le dessus de la boîte remplie de 100 millilitres de solution de Barth 0,1 fois. Un jour après la transsection, placez un têtard dans la boîte de Pétri et laissez-le pendant une période d’adaptation de cinq minutes. Après l’adaptation, commencez à suivre la vidéo du comportement de nage libre à l’aide du logiciel de référence pendant cinq minutes.

Une fois la vidéo terminée, transférez le têtard dans son réservoir. Ce diagramme à points représentatif montre la récupération de la fonction motrice à travers le temps. Cinq jours après la transsection, les têtards ont nagé en moyenne 0,7 mètre en cinq minutes, montrant une capacité de nage réduite.

Cette capacité augmentait avec les jours qui passaient, affichant une moyenne de 2,1 mètres en cinq minutes après 10 jours, et de 3,1 mètres en cinq minutes après 15 jours après la transsection. Une récupération complète des capacités de nage a été observée 20 jours après la transsection, avec une moyenne de 5,7 mètres en cinq minutes. La moyenne de nage peut varier en fonction de chaque lot d’animaux.

Ainsi, le groupe expérimental doit toujours être comparé aux témoins respectifs et ne pas obtenir de données préalables. Après la chirurgie, les animaux peuvent être utilisés pour l’analyse globale, y compris la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique, et pour dépister les composés qui inhibent ou favorisent la régénération de la moelle épinière, dans le but de développer de nouvelles approches thérapeutiques.

Explore More Videos

Biologie numéro 178

Related Videos

Réalisation d’une chirurgie de l’hémisection de la moelle épinière thoracique chez le rat

04:14

Réalisation d’une chirurgie de l’hémisection de la moelle épinière thoracique chez le rat

Related Videos

396 Views

Spinal Cord Transection dans le poisson zèbre larvaire

06:57

Spinal Cord Transection dans le poisson zèbre larvaire

Related Videos

12.2K Views

Spinal Cord Injury complète et cerveau Protocole Dissection pour Wholemount suite In Situ Hybridation dans des larves de la lamproie marine

08:11

Spinal Cord Injury complète et cerveau Protocole Dissection pour Wholemount suite In Situ Hybridation dans des larves de la lamproie marine

Related Videos

10.2K Views

Stratégies expérimentales pour combler les lacunes de tissus grandes dans la moelle épinière lésée après aiguë et chronique Lésion

09:14

Stratégies expérimentales pour combler les lacunes de tissus grandes dans la moelle épinière lésée après aiguë et chronique Lésion

Related Videos

9.2K Views

Transplantation de Schwann des cellules à l’intérieur des Conduits de PVDF-TrFE pour combler les souches moelle épinière sectionnée Rat pour promouvoir la régénération axonale dans le fossé

08:05

Transplantation de Schwann des cellules à l’intérieur des Conduits de PVDF-TrFE pour combler les souches moelle épinière sectionnée Rat pour promouvoir la régénération axonale dans le fossé

Related Videos

7.3K Views

Préparations et protocoles pour toute cellule Patch Clamp enregistrement des neurones Tectal Xenopus laevis

05:25

Préparations et protocoles pour toute cellule Patch Clamp enregistrement des neurones Tectal Xenopus laevis

Related Videos

9.7K Views

Évaluation fonctionnelle des voies olfactives chez les têtards de Xenopus vivant

07:33

Évaluation fonctionnelle des voies olfactives chez les têtards de Xenopus vivant

Related Videos

7.1K Views

Chirurgie de l'hémisection de la moelle épinière thoracique et évaluation locomotrice à champ ouvert chez le rat

06:44

Chirurgie de l'hémisection de la moelle épinière thoracique et évaluation locomotrice à champ ouvert chez le rat

Related Videos

10K Views

Contusion Spinal Cord Injury via a Microsurgical Laminectomy in the Regenerative Axolotl

07:16

Contusion Spinal Cord Injury via a Microsurgical Laminectomy in the Regenerative Axolotl

Related Videos

8K Views

Induction d’une lésion complète de la moelle épinière de type transection chez la souris

06:51

Induction d’une lésion complète de la moelle épinière de type transection chez la souris

Related Videos

8.9K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code