$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
ברגע ששולט, טכניקה זו תאפשר אחד למקד נוירונים שזוהו, לרבות אקסונים בודדים, עבור בהקלטות vivo במערכות מודל רבות. בנוסף, טכניקה זו מאפשרת להקליט פלט ספייק מנוירונים עם מאפיינים אנטומיים ייחודיים ההופכים מסורתית בשיטות הקלטת vivo מאתגרות באופן מהימן. יש לנו מנוצלים בטכניקה זו כדי להקליט מ" תאים קטנים "אלה, בדגי חשמל חלש mormyrid. הניסיונות קודמים כדי ללמוד את מאפייני הכוונון של "תאים קטנים" לא צלחו בשל תנאים מאתגרים הקלטה 11, 14. תכונות אנטומיות דומות ליצור חסמים להשגת הקלטות יחידה אחת מחוליות רבות שמיעתי שונה ו8-10 נוירונים electrosensory. כדי להתגבר על האתגרים אלה במערכת שלנו, אנו ניצל את העובדה כי "תאים קטנים" הם התאים היחידים בELA כי פרויקט לELP. לפיכך, תחבורה מדרדר של צבע להציב ELP מגבילה תיוג בELA ל" קטןsomas התא "ואקסונים. תיוג ניאון של אקסונים אפשרו מיקום האלקטרודה מדויק ליד אקסונים שכותרתו, ביצוע הקלטות יחידה אחת מחוליות מזוהות אפשריות למרות somas נגיש. אנחנו ניסינו הקלטות גופניות, אבל לא הצליח, ככל הנראה בשל את הסינפסות שיבלעו 11 שמסביב , 17. עם זאת, סומטי התיוג היה נראה בבירור שמראה כי טכניקה זו יכולה לשמש יעד הקלטות הסומטיים בסוגי תאים אחרים ומעגלים אחרים. תיוג פלורסנט של הנוירונים באמצעות תחבורה מדרדר in vivo שימש במשך מנחה הקלטות ממוקדות במבחנה 19-21 . טכניקה דומה שימש לממוקד בהקלטות vivo מהנוירונים מוטוריים בחוט השדרה 22 דג הזברה. העבודה שלנו מייצגת התרחבות רומן של גישה זו, שבה גם תיוג וההקלטה נעשים in vivo בתוך המוח. השיטה שלנו מוכיחה כי in vivo תיוג של אזורים במערכת העצבים המרכזית עם לא מדרדרניתן להרחיב רוכב לחקר מעגלים שלמים אחרים עם נוירונים הקרנה דומה סלקטיבית. לדוגמה, בעיבוד שמיעתי יונקים, colliculus הנחות (IC) משמש כמרכז חשוב לממסר תשומות ממבנים מרובים rhombencephalic 23. זריקת צבע לתוך IC הייתי סלקטיבי לתייג תאי הקרנה מכל אחד מגרעינים אלו. Colliculus מעולה (SC) משרת פונקציה דומה לחזון 24. הכנות בעמוד השדרה מתאימות במיוחד גם לטכניקה זו, כפי שניתן לגשת בקלות בחוט השדרה, הזרקת צבע יכולה להתרחש רחוק מהאתר של ההקלטה, וזה יכול להיות בשילוב עם הקלטה תאית ומילוי של נוירונים בחרו לרכוש מידע אנטומי מפורט יותר 25. לבסוף, בדרכי-Tracing הוא טכניקה מבוססת היטב בשימוש לאורך מערכת העצבים המרכזית כדי למפות מעגלים מורכבים 26. יכולה להיות מנוצל השיטה שלנו להוסיף מידע פונקציונלי למחקרים הללו כפי שנעשה wמדדים בסידן רגיש ith בקליפת ראיית חתול 27.
הניתוח, אשר הוא מבוסס היטב, אמין, ומשמש באופן קבוע לעיוורים in vivo הקלטות 16, יש להשלים עם דימום מינימאלי ולא נגרם נזק לפני השטח של המוח כדי לאפשר לבעלי החיים ורקמות על מנת לשרוד. בעזרת תרגול, ניתן להשלים את יישום הניתוח ולצבוע ב30-45 דקות. אנחנו שכותרתו "קטנים האקסונים תא" בהצלחה ב67% מההכנות. רוב ההכנות רק 1 או 2 אקסונים שכותרת נראים לעין, אבל כמה יש רבות כמו 8. מיחידות 119 שכותרתו ניסו, השגנו הקלטות-יחידה אחת מ -26 יחידות שחולקו מעל 12 הכנות (טבלה 2). לפיכך, הנתונים נאספו מ -41% מתכשירי האקסונים שכותרת לשיעור הצלחה כולל של 28%.
ההיבט הקריטי של יישום לצבוע תיוג עומק. החדרה רדודה של חוט טונגסטן תגרום לצבע להיות דהוי AWאיי. עם זאת, אם החדירה היא עמוקה מדי, האקסונים שכותרתו לא יהיו גלויים למיקוד. יתר על כן, כמה נזק מכאני לתא חייב להתרחש לצבע שיש לנקוט במידה מספקת עד 25, 28. עם זאת, נזק רב מדי יהרוג את התאים. אנחנו ניסינו תיוג עם צבעים אחרים ושיטות אחרות (טבלה 2), כוללים תיוג אנטרוגדית באמצעות הזרקת צבע לתוך ELA יחד עם הקלטה מהאקסונים שבכותרת ELP (לוח 3). אנו משערים כי תיוג אנטרוגדית לא היה מוצלח בגלל התיוג היה מוגבל לתאים עם נזק גופני, מה שהופך אותם להגיב. בנוסף, מסופים מראש סינפטיים ייתכן שיפריעו לו. בניגוד לכך, תיוג מדרדר ממזער את שני חששות אלה. הכמות והמיקום של יישום צבע יכולים להיות שונה בהתאם למעגל המסוים הנלמד. תיוג מקסימאלי מתרחש עם ריכוז הצבע הגדול ביותר, שהשגנו באמצעות חוטי טונגסטן מצופים. עם זאת, לתיוג אקסונים עם דהתחזיות EP, צבע עלולה לרדת מחט טונגסטן כפי שהוא מתקדם. במקרים אלה, הזרקה בלחץ תהיה מתאימה יותר. ספיגה והובלת דאי הן מהיר, עם אקסונים שכותרתו בהכנה שלנו להיות גלוי מוקדם ככל 2 שעות לאחר ההזרקה ואקסונים נוספים שכותרתו מופיעים מאוחר ככל 6 שעות לאחר ההזרקה. לכן, יכולים להיות מושלם תיוג וההקלטה ביום אחד, ומבטלים קשיים טכניים הקשורים לניתוח הישרדות. עיתוי ישתנה עבור כל יישום בהתאם למרחק הנדרש להובלת צבע.
עוד היבט קריטי הוא מיקום האלקטרודה. חשוב להיכנס לרקמות קרובים לאתר של האקסון שכותרתו כדי למנוע סתימה של הקצה. לרקמה צפופה כמו בELA, שוק ארוך, דק על האלקטרודה ההקלטה ממזער תנועה עודפת של רקמה הסובבת. אם הקלטה מוצלחת לא תושג בניסיון הראשון, חזרו עם אלקטרודות טריות עד הקלטה מתקבלת או TissUE מופר לנקודה שבה האקסון הוא כבר לא נראה לעין. עם זאת, חשוב גם למקם את האלקטרודה ליד האקסון במהירות כדי לצמצם את כמות חשיפת ניאון, אשר יכול לגרום phototoxicity, הלבנת ועשויה להשפיע על תכונות פיסיולוגיות של תא 29-31.
ברגע שקטע של האקסון הוא שואב בהצלחה לאלקטרודה ההקלטה, ניתן להשיג הקלטות במשך כמה שעות. אם יחידות הולכות לאיבוד באופן עקבי בפחות משעה 1, לשקול ביצוע טיפים אלקטרודה קטנים יותר כדי למנוע את האקסון ממחליק החוצה. מצד השני, קטנה מדי מקצה עלול לגרום לסתימה, אות לרעש, או נזק נמוך לאקסון. ירידה מתמדת בספייק משרעת ו'השיבה 'של יחידה עם יניקה נוספת היא אינדיקציה לכך שהטיפ הוא גדול מדי. יותר מדי יניקה עלולה לגרום לניזק בלתי הפיך לאקסון. פתרון אחד הוא לאפשר דליפה קטנה בקו האוויר ולכן הלחץ לאט חוזר לאפס. מהירות השוואת הלחץ דואר יגרום "לדחוף" ביחס כלפי חוץ חולף שעלולים לגרש את האקסון.
למרות שטכניקה זו מהווה יתרון גדול עבור השגת הקלטות מתא עצב הקרנה ממוקדות שזוהה, זה לא יהיה שימושי להבחנה interneurons המקומי, כצבע יהיה תפוס על ידי כל סוגי התאים באזור ההזרקה. תיאורטית, השימוש בfluorophores מרובים עם אתרי הזרקה נפרדים עשוי לאפשר לשיטה זו יש להרחיב. לדוגמה, השוואה של יחיד לעומת כפול תיוג יכולה לשמש כדי להבדיל interneurons מנוירונים ההקרנה הבאים זריקות כפולות בשתי נקודות במעגל 32. כמו כן, ניתן לשלב קליעים נותבים מדרדר עם טכניקות הדמיה מתקדמות אחרות, כגון הדמיה שני פוטונים, כפי שנעשה לאחרונה בזברה פינק גבוה ווקאלית המרכז (HVC) 32. כמו כן, אזורי רישום מוגבלים לאלה קרובים לפני השטח בעת שימוש במיקרוסקופי epifluorescence, כפי שהיינו רק מסוגל לפתור 1 μ מבנים מ 'בתוך 30 מיקרומטר הראשון של רקמה. עם זאת, עומק זו ניתן יהיה להרחיב באמצעות השימוש בשיטות מיקרוסקופיה אחרות, כגון שני פוטונים במיקרוסקופ 33 או אובייקטיבי מצמידי מיקרוסקופיה תאורת מישורי 34. בסך הכל, בטכניקה זו מייצגת התקדמות חשובה בחקר מעגלים העצביים in vivo, כי זה יכול לשמש כדי להקליט מתא עצב בודד במעגלים שונים רבים במגוון רחב של מערכות מודל - כולל אלה שאינם נגישים באופן יחסי.