כאן אנו מציגים פרוטוקול המבוסס על פרוסות חוט השדרה בתרבית על מערכים רב-אלקטרודה ללמוד התחדשות פונקציונלית של קשרי propriospinal במבחנה.
מאמר שיטה
כאן אנו מציגים פרוטוקול המבוסס על פרוסות חוט השדרה בתרבית על מערכים רב-אלקטרודה ללמוד התחדשות פונקציונלית של קשרי propriospinal במבחנה.
לבעלי חוליות גבוהים בוגרים יש פוטנציאל מוגבל להתאושש מפגיעה בחוט השדרה. לאחרונה התגלו עדויות לכך שקשרים פרופריו-שדרתיים הם יעד מבטיח להתערבות לשיפור ההתחדשות התפקודית. עד כה, לא קיים מודל חוץ גופי המעניק אפשרות לבחון התאוששות תפקודית של סיבים פרופריו-שדרתיים. לכן פותח מודל מייצג המבוסס על שני קטעי חוט שדרה אורגנוטיפיים של חולדה עוברית, שגודלו זה לצד זה על מערכי אלקטרודות מרובות אלקטרודות (MEAs). פרוסות אלה גדלות ותוך מספר ימים במבחנה, מתמזגות לאורך הצדדים הפונים זה לזה. העיצוב של ה-MEAs המשומשים מאפשר ביצוע של נגעים עם להב אזמל דרך אתר איחוי זה מבלי לגרום נזק ל-MEAs. הפרוסות מציגות פעילות ספונטנית, המאורגנת בדרך כלל בפרצי פעילות רשת, וניתן לאפיין פרמטרים של פעילות מרחבית וזמנית כגון מיקום מקורות ההתפרצות, מהירות וכיוון התפשטותם והשהיות בין התפרצויות. באמצעות תכונות אלה, ניתן גם להעריך את החיבור הפונקציונלי של הפרוסות על ידי חישוב כמות ההתפרצויות המסונכרנות בין שני הצדדים. יתר על כן, ניתן לנתח את הפרוסות מורפולוגית על ידי ביצוע צביעות אימונוהיסטוכימיות לאחר ההקלטות.
מספר יתרונות של הטכניקות המשמשות משולבים במודל זה: הפרוסות משמרות במידה רבה את ארכיטקטורת הרקמה המקורית עם מעגלים סינפטיים מקומיים שלמים, הרקמה נגישה בקלות ושוב ושוב וניתן לזהות פעילות עצבית בו זמנית ולא פולשנית במספר רב של נקודות ברזולוציה זמנית גבוהה. תכונות אלו מאפשרות לחקור התחדשות תפקודית של חיבורים תוך-עמוד שדרה בבידוד במבחנה בצורה מתוחכמת ויעילה.
תרבויות פרוסה Organotypic של מערכת העצבים המרכזית (CNS) נעשו שימוש נרחב ללמוד תופעות פיסיולוגיות ופתולוגיים שונות להגיע מפיתוח עצבי לניוון של מערכת עצבים. בהשוואה לתרביות תאים ניתק, פרוסות organotypic מציעות את היתרון של יותר מורכבות עם cytoarchitecture שלם ומעגלים הסינפטי מקומיים. במקביל, הרקמות ניתן לנתח באופן מבודד ללא הצורך לסבך את המורכבות של כל בהקשר vivo. יתר על כן, גישה קלה וחזרה לתאים של בחירה היא מוצדק, הסביבה תאית ניתן לשלוט באופן מדויק, ובדרך כלל, במבחנה דגמים פחות יקרים מאשר עמיתיהם בvivo. בשנים האחרונות, מחקרים שונים המוצגים דמיון בולט בין הפרופילים ההתפתחותי של תרבויות לטווח ארוכות לעומת בעלי החיים המקבילים החיים 1,2. הוכח כי מעגלים עצביים של מערכת העצבים המרכזית Regio השוניםNS להביע פעילות רשת ספונטנית במהלך פיתוח ושפרוסות organotypic חלקית לשמור תופעה זו 3 -7. הכנות חוט השדרה מבודדות כבר בשימוש במיוחד כדי לחקור דור קצב 6 והיווצרות של מעגלים עצביים 1.
דרך כדי להקליט את הפעילות הספונטנית של פרוסות organotypic היא תרבותם על גבי מערכים רב-אלקטרודה (MEAs). מכשירים אלה מכילים אלקטרודות מרובות שיכול לפקח על הפוטנציאל תאי שנוצר על ידי פוטנציאל פעולה ממספר רב של תאים בו זמנית (הקלטה רבת-יחידה). הרזולוציה הגבוהה הזמנית של הקלטות MEA ניתן להשתמש כדי לשחזר את דינמיקת הפעילות המדויקת בתוך מעגל עצבי נתון. בנוסף, בניגוד לתיקון-מהדקת את הטכניקה הוא לא פולשנית, המאפשר מדידות ארוכת טווח ותוצאות בעובדה שתאי עצב אינם מושפעים בהתנהגות שלהם.
Fאו מטרתו של מחקר זה, השילוב של שיתוף תרבויות חוט השדרה organotypic והקלטות מרובות אתרים שימש לחקור התחדשות פונקציונלית בתוך חוט השדרה. מאז חוליות גבוהות מבוגרות יש פוטנציאל להתאושש מנזק של חוט השדרה מוגבלת, אסטרטגיות שונות נחקרו לקידום התחדשות לאחר פגיעה בחוט השדרה. עד כה, בדרכי corticospinal יש בדרך כלל היו מערכת המודל של בחירה לחקירות כאלה. ניסויים אלה הם בדרך כלל זמן רב, יקר ודורשים קבוצות בעלי חיים גדולות בשל שונות גבוהות בתוך קבוצות יחידה. יתר על כן, ראיות מצביעות על כך שקשרי propriospinal (נוירונים שכלואים לגמרי בתוך חוט השדרה) יכולים לשחק תפקיד מרכזי בתהליך ההתאוששות הבא נגעים בחוט השדרה 8. סיבים אלו הם קשים ללמוד in vivo ללא ההתערבות של עולה ויורדים שטחי סיבים. Bonnici ו -9 Kapfhammer משמשים חוט השדרה אורךתרבויות פרוסה של עכברים לאחר לידה כגישה חלופית. לאחר ביצוע נגעים מכאניים הם ניתחו חצי כמותית התחדשות מורפולוגי של אקסונים בין מגזרי חוט השדרה. הם נצפו אקסונים אף פחות אך לא חוצים את אתר הנגע בתרבויות לחתוך בגיל בוגר. לעומת זאת, תרבויות שlesioned בשלב צעיר מוצגות כמות גבוהה של התחדשות axonal 5 - 7 ימים לאחר הפגיעה. עם זאת, הוכחה לקשרים פונקציונליים לא הוצגה.
לכן, הפיתוח של נציג במודל חוץ גופית של סיבי propriospinal המאפשר החקירה של התחדשות פונקציונלית יכול להיות כלי רב ערך ללהרחיב את הידע שלנו על תהליכי התחדשות בחוט השדרה.
טיפול בבעלי חיים היה בהתאם להנחיות שאושרו על ידי הרשויות שוויצריים המקומיות (AMT für Landwirtschaft und Natur des Kantons ברן, Veterinärdienst, Sekretariat Tierversuche, NRS אישור. 52/11 ו35 / 14). הנחיות אלה הן בהסכם עם הדירקטיבה האירופית הקהילה 2010/63 / האיחוד האירופי.
הערה: עבודה בזרימה למינרית עם מכשירים ופתרונות סטרילי לכל השלבים 1 - 5, כולל תת-שלבים.
1. הכנת MEAs
הערה: MEAs מורכב ממצע זכוכית, אלקטרודות מתכת-מפוברק מיקרו ושכבת בידוד פולימר SU-8 (ראה גם Tscherter et al 3.). לצורך מחקר זה, MEAs זמין מסחרי נצטוו עם פריסת מערך אלקטרודות מותאמת אישית (איור 1 וארוחת בוקר). 68 אלקטרודות מסודרות ברשת מלבנית שמחולקת לשני אזורים על ידי חריץ רחב 300 מיקרומטר חופשי של אלקטרודות, חשמלמוביל iCal ובידוד. כל אלקטרודה היא 40 x 40 מיקרומטר בגודל והם במרווחים על ידי 200 מיקרומטר ממרכז למרכז. ארבע אלקטרודות קרקע גדולות מוצבות מסביב אתר ההקלטה. הם שונים מMEAs הסטנדרטי זמין מסחרי האחר בגודלם (21 מ"מ x 21 מ"מ) ואין להם תא הקלטה קבוע.
2. מצרכים דרושים להכנת והצמיחה של תרבויות Organotypic
Dissection רקמות 3. חוט השדרה
הערה: תשואות נוהל, בהתאם למספר העוברים, פרוסות חוט השדרה לכ -25 - שיתוף תרבויות 35 ומוכן בתוך הזרימה למינרית בתנאים סטריליים.
4. הרכבה פרוסות רקמת חוט השדרה על MEAs
5. פצעים מכניים
6. אלקטרו הקלטות של פעילות ספונטנית
ניתוח 7. נתונים
הערה: זיהוי של פוטנציאל הפעולה נרשם extracellularly להשתמש לכל אלקטרודה גלאי המבוסס על סטיות תקן ומאבחן שלאחר מכן. הליך זה מתואר בפירוט ובאח Tscherter אל. 3.
8. קיבוע של התרבויות ואימונוהיסטוכימיה
כדי לחקור את הפוטנציאל להחלמה תפקודית של שיתוף התרבויות נגזרות מחוט השדרה של עוברי עכברים E14, נגעים בוצעו בחלון של 8 זמן לDIV 28. 2 עד 3 שבועות מאוחר יותר, הפעילות העצבית הספונטנית נרשמה עם MEAs (איור 1 C & D). פוטנציאל הפעולה נרשם extracellularly זוהו מחובר לכל אלקטרודה בודדת (איור 1E). מנתונים אלה חלקות סריקה נוצרו (איור 1F), ואחריו חלקות פעילות רשת כדי להמחיש את הפעילות הכוללת בנפרד לכל צד (איור 1G). בכל פרוסה הפעילות הספונטנית בדרך כלל מאורגנת בצרורות. אם הפרוסות מחוברות תפקודי, התפרצויות אלה יכולים להפיץ מפרוסה אחת לשנייה. לפיכך, הסכום של התפרצויות מסונכרנות בין שתי הפרוסות היה מחושב למדוד התחדשות פונקציונלית כמותית. לתיאור מפורט של איך int השינויo החלקות השונות מתבצע וכיצד הנוסחא לחישוב אחוז הפעילות מסונכרנת נגזרה, אנא ראה et al היידמן. 10.
בכל הניסויים, הפעילות נרשמה ראשונה בתנאים סטנדרטיים. בשלב שני, עיכוב סינפטי נחסם על ידי הוספת סטריכנין (1 מיקרומטר) וgabazine (10 מיקרומטר) לפתרון האמבטיה תאי. ביטול עכבות זה מוביל בדרך כלל לתבנית סדירה יותר פעילות עם פרצים ממושכים ומרווחים פרצו, המאפשרת הגדרה של התפרצויות ולכן קביעת סנכרון פרץ בין הפרוסות.
תרבויות lesioned בגיל צעיר (7 - 9 DIV) מוצגות כמות גבוהה של פעילות מסונכרנת 2-3 שבועות לאחר נגע ואילו תרבויות lesioned בשלבים מאוחר יותר (> DIV 19) הראה ירידה מובהקת ביכולת להתחדש (איור 2 - F). ממצאים אלה מצביעים על כך שיכולת ההתחדשותקשרים פונקציונליים בתרבויות פרוסה חוט השדרה יורדת מרמה גבוהה, המייצג את המדינה העוברית in vivo, לרמה נמוכה, המייצג את המדינה מפותחת נוסף בvivo, בתוך שלושה שבועות בתרבות.
אילו סוגים של חיבורים למעשה מעורבים בסנכרון פרץ בין שתי פרוסות? מלבד קשרי propriospinal, הסיבים יכולים גם לנבוע מmotoneurons או נוירונים גנגליון השורש הגבי. זה כבר הראה בעבר כי תאי עצב גנגליון השורש הגבי אינם רלוונטיים לקישוריות הפונקציונלית בין חוט השדרה פרוס 10. עם זאת, המעורבות של motoneurons נותרה אפשרות. מאז motoneurons ידוע כדי ליצור קשרי כולינרגית לתאי עצב בחוט השדרה באמצעות קולטני ניקוטין 13, הפעילות של שיתוף תרבויות חוט השדרה נרשמה בשעת 8 DIV, תקופה שבה התרבויות מראות מאוד מסונכרנות פעילות 10, ואנטגוניסט ניקוטינית Mecamylamine (MEC, 100 מיקרומטר) התווסף לפתרון האמבטיה תאי. השתתפות של motoneurons בחיבור בין שתי הפרוסות תגרום לירידה באחוז של פעילות מסונכרנת. עם זאת, זה לא היה המקרה (MEC: 91.0 ± 4.5%, n = 7; שליטה: 93.6 ± 4.6%, n = 7, מבחן זוגות> 0.05, Wilcoxon תאם עמ '). תוצאות אלו מצביעות על כך שסינפסות כולינרגית אינה תורמת לחיבור הפונקציונלי בין פרוסות. עם זאת, מאז motoneurons יש גם הוכח כדי לשחרר גלוטמט בסינפסות בתוך 11 מערכת העצבים המרכזית, 15, ניסויים אלה לא לגמרי שוללים את מעורבותם.
לזהות motoneurons stainings immunohistochemical נגד H neurofilament הלא פוספורילציה עם SMI-32 בוצעו. הם חשפו כמה גופי שכותרת גדולים תא אופייניים לmotoneurons, מפוזרים על פני פרוסות (איור 3 א). נוגדן SMI-32 דווח לתייג גופי התא של motoneuroNS 12 וממצא זה מחזיק נכון גם לתרבויות משמשות 13. כמו כן, stainings של גופים עצביים תא באופן כללי, למשל, נגד ב-III טובולין או NeuN כמו גם גופי תא גליה, למשל., האסטרוציטים עם נוגדני GFAP בקנה אחד עם דיווחים אחרים ולהתאים את התיאור המורפולוגי של סוגים אלה תא ( איור 3 ב '- ד'). עם זאת, התיוג של אקסונים עם נוגדן SMI-32 הוא נוגע (3E איור). בניגוד לציפיות, רשת עצומה של סיבים מופיעה בעת שימוש בנוגדן זה וזה נראה דומה לצביעת SMI-31 שתוויות H phosphorylated neurofilament (איור 3F). פרשנות אחת של תוצאה זו יכולה להיות שהרגולציה ההתפתחותי של זירחון neurofilament / dephosphorylation היא לא חזק כמו בתרבויות משמשות בהשוואה למצב בvivo. התרחשות מעורבת של neurofilaments פוספורילציה והלא פוספורילציה באותו האקסון יכולה Explעין ממצא זה. אפשרות נוספת היא שSMI-32 אקסונים שהכותרת נובעים מנוירונים הקרנה. צאנג ועמיתים 16 הראו למשל ש, נוירונים העמודה ועמודה תא intermediolateral של קלארק הם מוכתמים על ידי SMI-32 מלבד motoneurons. התפשטות neurite הבולטת של תאי עצב כזה יכול גם להסביר את השפע של SMI-32 סיבים חיוביים.

איור 1. תצוגה וניתוח של פעילות ספונטנית. () תרשים של MEA. אלקטרודות הפלטינה מכוסות מתוארות ב, חוטים השחורים השקופים באדום והחריץ באמצע MEA בצהוב. תקריב של מערך אלקטרודות ממוקם במרכז של MEA (B). התרשימים ניתנים באדיבות על ידי ד"ר מ Heuschkel. תמונה בהירה שדה של cultur בן 8 DIV (C)דואר. פרוסות גדלו והתמזגו יחד הצדדים זה מול זה. בר הצהוב מייצג את חריץ electrode- וללא בידוד של MEA. בר ציר זמן בקנה מידה = 400 מיקרומטר (ד) של ניסויים. שתי פרוסות חוט השדרה של עוברי עכברים E14 ממוקמות ליד שני על MEAs. תוך כמה ימים, את הפרוסות לגדול ופתיל לאורך הצדדים זה מול זה. במסגרת של 8 זמן - DIV 28, מבוצעים נגעים מלאים דרך אתר ההיתוך. שבועות עד שלושה שבועות מאוחר יותר הפעילות הספונטנית נרשמת והתרבויות קבועות לstainings immunohistochemical. (ה) עקבות פעילות ספונטניות של כל אלקטרודה בודדת של תרבות בת 23 DIV. להדמיה ברורה יותר, רק כל זכר שני מודגם. עקבות כתומות מתארות פעילות שנרשמה מהפרוסה בצד ימין, עקבות כחולות מצד השמאל. רוב ההתפרצויות מסונכרנות בין שתיים. נקודות החצים כדי פרץ מתרחשות בפרוסה עזבה כי רק עמ 'artially מופץ לפרוסה תקין. הפעילות בפרוסה תקין זאת לא מגיעה לסף הנבחר של לפחות 25% מפעילות השיא מקסימאלי הממוצעת של הצד על פי ולכן, לא זוהתה כפרץ. הגדלה מהימין מתארת זוג הפרץ המסונכרן האחרון. עלילה (F) סריקה של הפעילות מוצגת ב( E). (G) עלילת פעילות רשת עם פרצים מוגדרים (להלן ברים בסיס) של הפעילות מוצגת ב( E). מעובד מתוך היידמן et al. 10. לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.

איור 2. מסונכרן לעומת פעילות לא מסונכרן. (A, B) חלקות סריקה של תרבויות lesioneד בגיל צעיר (ב7 - 9 DIV), מראה פעילות מסונכרנת בתנאים סטנדרטיים () ותחת ביטול עכבות (B). (C, D) מגרשי סריקה של תרבויות lesioned בזקנה (ב> 19 DIV), מראים פעילות לא מסונכרנת בתנאים סטנדרטיים (C) ותחת ביטול עכבות (ד '). (E, F) אחוז הממוצע של פעילות מסונכרנת זמם עבור כל יום נגע בודד שנרשם בתנאים סטנדרטיים (E) ותחת ביטול עכבות (F). הקלטות נלקחו 2 - 3 שבועות לאחר היום של נגע. מעובד מתוך היידמן et al. 10. לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.

Figure 3. אימונוהיסטוכימיים אפיון. מכתים () של גופי תא motoneuronal עם SMI-32. תיוג טובולין β-III של גופי תא עצבי בוגרים והתהליכים שלהם (B). זיהוי (C) של האסטרוציטים עם GFAP. תיוג (D) של גוף תא עצבי בוגר עם NeuN. (ה) SMI-32 צביעה של ה neurofilament הלא פוספורילציה (F) neurofilament phosphorylated H זוהתה על ידי SMI-31. מעובד מתוך היידמן et al. 10. שימו לב שעם שניהם, SMI-31 וSMI-32, רשת גדולה של סיבים גלויים בתרבויות. ברים לספירה = 20 מיקרומטר, H & F = 100 מיקרומטר. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
כמה גורמים בהליך שהוצג הם יסוד להישג של ניסויים מדויקים ושחזור. כל הצעדים במהלך תקופת ההכנה של MEAs, הפתרונות והייצור של התרבויות הפרוסה מבוצעים בתנאים סטריליים בזרימה למינרית. אנטיביוטיקה אינה חלה על המדיום מזין, כי הם יכולים להשפיע על הפעילות הספונטנית 14. במהלך ציפוי MEA, החלק החשוב ביותר הוא לוודא כי פתרון ג'ל מטריקס נשאר קר בכל העת. הפשירי אותו במקרר ולשמור אותו על קרח לכל התהליך כדי להבטיח טמפרטורה מקסימלי קרובה ל 0 מעלות צלזיוס. במהלך תקופת ההכנה של הבידוד מהיר פרוסות וחתך, כמו גם תשומת הלב משלם לטמפרטורה נמוכה על ידי שימוש במאגרי נתיחה קרים קרח מגדיל את אחוז התרבויות הבריאים. יתר על כן, הקרישה / תרומבין הפלזמה היא אחד השלבים הקריטיים ביותר. ראשית, ודא שהפלזמה היא mixe כראויד עם תרומבין. שנית, להקדיש תשומת לב מיוחדת להסרת כמה שיותר שאריות ככל האפשר כדי להבטיח מצורף תקינה של פרוסות לMEAs. שלב זה הוא מאוד רגיש לזמן; אם מסגרת הזמן קצרה מדי, יותר מדי מתערובת הפלזמה / תרומבין מוסר. אם מסגרת הזמן ארוכה מדי, קרישה כבר קרה, מעלה את הסיכון להסרת פרוסות יחד עם הפלזמה / תרומבין השייר.
אם נגעים מכאניים מתוכננים, חשוב להשתמש MEAs עם עיצוב מדויק. האזור שבו הנגע מיועד צריך להיות חופשי של אלקטרודות, חוטים ובידוד. אחרת, החשמל של MEA הולך להיות פגום ולכן, יכולות להתבצע ללא הקלטות יותר.
עוד צעד מכריע נוגע לגודל הנגע. זה כבר הראה בעבר כי חיבור מחדש שתי פרוסות צעירות לאחר הנגע לוקח בערך יומיים 10. לכל הניסויים, כלל אצבע ששמש betwe החללen פרוסות לאחר נגע לא צריך להיות גדול יותר מאשר הרוחב של חריץ MEA (300 מיקרומטר). גודל נגע גדול יותר עלול לגרום למסגרת זמן ארוכה יותר לחיבור מחדש או, אם הנגע הוא גדול מדי, אין חיבור מחדש בכל. כדי להוסיף הערות, ניסויים לשעבר חשפו כי הצבה ראשונית של שתי פרוסות רחוקות מתוצאות 1 מ"מ בשיעור חיבור נמוך מאוד.
לפני תחילת ההקלטות, זמן הסתגלות של לפחות 10 דקות לRT, במקום 37 מעלות צלזיוס של החממה, ולפתרון תאי, במקום בינוני התזונה מומלצת. תצפית קרובה של דפוס הפעילות בדקות אלה ראשוניים מבטיחה כי הנתונים שנמדדו מייצגים את דפוס התפוצצות התרבות כראוי לאחר ההקלטה החלה.
לצורך זיהוי של הפעילות, רכישת נתונים ועיבוד נוסף, חומרת תוצרת בית (הקלטה קאמרית, חיבורים למגברים והמגברים), התוכניות במעבדהVIEW, C ++ וIgorPro משמשים. הגדרות MEA מסחריות וחבילות תוכנה אחרות מתאימות, כמו גם לפעולות אלה. הנה, ראו האותות על ידי אלקטרודות מוגברות 1,001 פעמים, ולאחר מכן דיגיטציה בשיעור של 6 קילו-הרץ.
המודל שהוצג יכול להיות כלי מועיל לבחון קשרי propriospinal כי in vivo, הם קשים ללמוד בלי ההפרעות של עולה ויורדים שטחי סיבים. שיתוף culturing של שתי פרוסות חוט השדרה יכול לעקוף באלגנטיות נושא זה. התרבויות לספק מייקרו-סביבה שיכולה להיות מבוקר היטב ובקלות מניפולציות. מצד השני, קלט supraspinal והחושי הוא כמובן חסר. בנוסף, בתהליך של הכנת התרבות מייצג מצב של נזק במערכת העצבים המרכזית. תאי גלייה כמו האסטרוציטים ומיקרוגלים ידועים להגיב לנגעים עם התפשטות מוגברת ולכן, הרקמה היא ארגון מחדש במידה מסוימת. הנוגע למצב שהוצגl היווצרות צלקת גליה לאחר ביצוע נגעים מכאניים לא נצפה. הסבר אחד יכול להיות שמנגנוני הסתגלות של האסטרוציטים כבר מופעלים בתהליך ההכנה וכי נגעים של התרבויות לא לגרום לתגובה נוספת. כמו כן, אין ראיות למעורבותם של המעכבים הקשורים המיאלין, למשל., Nogo-, בפוטנציאל ההתחדשות הנמוך של תרבויות lesioned בזקנה. עם זאת, זה הראה כי טיפול במעכבים phosphodiesterase 4 Rolipram, מתחיל מייד לאחר ביצוע נגעים בהתחדשות תפקודית 23 DIV עליות בין הפרוסות 10. תוצאות אלו מראות כי התאוששות תפקודית יכולה להיות מוגברת בתרבויות עתיקות. ניכר, כאשר סופר את מספר אקסונים חוצים את אתר הנגע, אין הבדל בין תרבויות lesioned בגיל צעיר ותרבויות lesioned בזקנה התגלה. ממצאים אלה מראים כי חוסר התחדשות axonal הוא לא הסיבה העיקרית ואו האובדן של התאוששות לאחר נגעים מאוחר בתרבות ולכן מדגיש את הצורך במודל המאפשר ניתוח פונקציונלי של התחדשות. היווצרות Synaptic ופלסטיות הסינפטית יכולים לשחק תפקיד מרכזי בתהליך ההתאוששות 10. מנגנונים אלה צברו הרבה תשומת לב בשנים האחרונות וזה בימינו מקובל שיש להם השפעה משמעותית על התוצאה לאחר פגיעה בחוט השדרה. לכן, מודל המספק תנאים יציבים לחקור תהליכים אלה בבידוד ובפירוט רב בהחלט יכול לעזור להשיג תובנה על התחדשות פונקציונלית בחוט השדרה.
למחברים אין מה לחשוף.
מחקר זה נתמך על ידי הקרן הלאומית השוויצרית (מס' 3100AO-120327 ו-31003A_140754/1)
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| מערך מולטי-אלקטרודות מישורי | Qwane Biosciences | מיוצר בהתאמה אישית על פי תכנון המעבדה שלנו | |
| מדיום | עבור 100 מ"ל | ||
| Dulbeccos שונה מדיום | נשר Gibco | 31966-021 | 80 מ"ל |
| סרום | סוסים Gibco | 26050-070 | 10 מ"ל |
| מים | 10 מ"ל | ||
| גורם גדילה עצבי-7S [5 ננוגרם/מ"ל] | סיגמא-אולדריץ' | N0513 | 200 ומיקרו; l |
| משוחזר בתמיסת שטיפה עם תמיסת | |||
| ציפוי | |||
| ג'ל מטריצה חוץ-תאית | BD Biosciences | 356230 | חייב להישאר קר כל הזמן; לדלל 1:50 עם מדיום מותאם לנוירונים טרום לידתיים ועובריים |
| בינוני מותאם לנוירונים טרום לידתיים ועובריים | Gibco | 21103-049 | |
| תמיסת | שטיפה | [mg/L] | |
| MgCl2-6H2O | 100 | ||
| MgSO4-7H2O | 100 | ||
| KCl | 400 | ||
| KH2PO4 | 60 | ||
| NaCl | 8,000 | ||
| Na2HPO4 נטול מים | 48 | ||
| D-גלוקוז (דקסטרוז) | 1,000 | ||
| על פי הפרוטוקול על | |||
| http://www.lifetechnologies.com/ch/en/home/technical-resources/media-formulation.152.html תמיסה חוץ-תאית (pH 7.4) | [mM] | ||
| NaCl | 145 | ||
| KCl | 4 | ||
| MgCl2 | 1 | ||
| CaCl2 | 2 | ||
| HEPES | 5 | ||
| Na-pyruvate | 2 | ||
| Glucose | 5 | ||
| תמיסת | |||
| : Triton X-100 | 0.3%, מזיק אם נבלע | ||
| אלבומין סרום בקר | Sigma-Aldrich | A9418 | 1% |
| סרום עיזים | Gibco | 16210-064 | 5% |
| פלזמה עוף | Sigma-Aldrich | P2366 | ליופיליזציה, להרכיב מחדש עם תמיסת שטיפה |
| Gabazine | Sigma-Aldrich | SR-95531 | |
| Mecamylamine hydrochloride | Tocris | 2843 | רעיל אם נבלע |
| Micropipette | World Precision Instruments, Inc. | MF28G-5 | |
| פרפורמלדהיד | מזיק, 4% | ||
| SMI-31 | קובאנס | SMI-31P | |
| SMI-32 | קובאנס | SMI-32R-500 | |
| סטריכנין | סיגמא-אולדריץ' | S0532 | תרומבין |
| רעיל Merck Millipore | 1123740001 | מגרה, רגיש, מרכיב מחדש עם תמיסת | |
| שטיפהתרבית רקמות צינור שטוח 10 (= צינור רולר) | טכנו מוצרי פלסטיק AG | 91243 |