פרוטוקול זה מתכוון לייצר האינטרנוירונים מתוכנת באופן ישיר ב-vivo, באמצעות מערכת ויראלי מבוססי AAV במוח וכתבת ה-GFP FLEX סינפסין, המאפשרת זיהוי תאים וניתוח נוסף בvivo.
מאמר שיטה
פרוטוקול זה מתכוון לייצר האינטרנוירונים מתוכנת באופן ישיר ב-vivo, באמצעות מערכת ויראלי מבוססי AAV במוח וכתבת ה-GFP FLEX סינפסין, המאפשרת זיהוי תאים וניתוח נוסף בvivo.
המרת התושב גליה במוח לתוך הנוירונים פונקציונלי מסוג אחד ספציפי ב vivo מספק צעד קדימה לקראת התפתחות של טיפולים חלופיים החלפת תאים תוך יצירת כלים גם לחקור את גורל התא באתרו. עד כה, ניתן היה להשיג נוירונים באמצעות vivo תכנות מדויק, אבל הפנוטיפ המדויק של נוירונים אלה או איך הם בוגרים לא נותחו בפרוטרוט. בפרוטוקול זה, אנו מתארים המרה יעילה יותר הזיהוי הספציפי לתא של vivo מתוכנת נוירונים, באמצעות מערכת וקטורים מבוססי AAV ויראלי. אנו מספקים גם פרוטוקול להערכה תפקודית של ההבשלה העצבית של התאים שתיכנתו. על-ידי הזרקת וקטורים מסוג ' היפוך כריתה ' (FLEX), המכיל את גנים הכתב המתיכנות מראש והסינפסין לסוגי תאים ספציפיים במוח המשמשים כיעד לתיכנות מדויק של התא. טכניקה זו מאפשרת זיהוי קל של הנוירונים החדשים שעוצבו מחדש. התוצאות מראות כי הנוירונים שהתקבלו מתוכנת מחדש פונקציונלית בוגרת לאורך זמן, לקבל אנשי קשר סינפטית ולהציג מאפיינים אלקטרולוגיים של סוגים שונים של האינטרנוירונים. באמצעות שעתוק הגורמים Ascl1, Lmx1a ו Nurr1, רוב התאים התיכנתו יש מאפיינים של מהיר העולה, parvalbumin המכיל באינטרנוירונים.
המטרה הכוללת של שיטה זו היא להמיר ביעילות את המוח תושב glia ב vivo לתוך הנוירונים פונקציונלי מסוג אחד ספציפיים כגון parvalbumin-הביע interneurons. זה מספק צעד קדימה לקראת הפיתוח של טיפול חלופי החלפת התא עבור מחלות המוח ללא צורך מקור תא אקסוסוגני. זה גם יוצר כלי לחקור את מתגי הגורל התא באתרו.
המוח יש רק קיבולת מוגבלת ליצירת נוירונים חדשים. לכן, במחלות נוירולוגיות, יש צורך של מקורות תא אקסוגני לתיקון המוח. בשביל זה, מקורות שונים של תאים נחשפו למחקר אינטנסיבי במהלך השנים, כולל תאים מרקמות ראשוני, תאי גזע הנגזרים תאים ותאים מתוכנת מחדש1,2,3. מחדש ישירות של תאי המוח תושב לתוך הנוירונים היא גישה האחרונות שיכול לספק שיטה אטרקטיבית לתיקון המוח כפי שהוא משתמש בתאים של החולה ליצירת נוירונים הרומן בתוך המוח. עד היום, מספר דיווחים הראו vivo תכנות מחדש באמצעות משלוח וקטורי ויראלי במוח4,5,6,78,9 באזורי מוח שונים כגון הקליפה, חוט השדרה, סטריאטום והמוח המאמצע5,10,11, כמו גם במוח השלם ולגירסה5,8,11,12. הן נוירונים מעכבות ומרגש הושגו4,8, אבל הפנוטיפ מדויק או פונקציונליות של תאים אלה עדיין לא נותחו בפרוטרוט.
בפרוטוקול זה, אנו מתארים התכנות יעיל יותר וזיהוי תא ספציפי של vivo נוירונים מתוכנת. אנו מספקים פרוטוקול להערכה תפקודית של ההבשלה העצבית והאפיון הפנוטיפ המבוסס על פונקציונליות ותכונות אימונוהיסטוכימיה.
השתמשנו inducible וקטור AAV של היצורים וכתבת GFP כדי לזהות את הנוירונים vivo מתוכנת. בחירה זו של וקטורים ויראלי יש את היתרון של הדבקה הן חלוקת תאים בלתי מפרידים של המוח, הגדלת מספר תאים ייעודיים, כחלופה לשימוש של רטרו וירוס7,8. כתבת FLEX (GFP) ספציפית לעצב-מסינפסין, אפשרה לנו לזהות במיוחד את הנוירונים שנוצרו לאחרונה. מחקרים קודמים השתמשו היזמים ספציפיים למשנה עבור ב vivo תכנות7,9, כי גם לאפשר את הביטוי של גנים התיכנות מראש וכתבים בסוגי תאים ספציפיים. עם זאת, שיטה זו מחייבת זיהוי נוסף של נוירונים מתוכנת על ידי ניתוח לאחר המוות של הביטוי המשותף של כתב וסמנים עצביים. השימוש בכתב מסוים בעצב, כגון האחד המתואר לעיל, מאפשר זיהוי ישיר. זה מספק הוכחה ישירה של המרה מוצלחת ומאפשר זיהוי תא חי הנדרש עבור מהדק-מלחציים הפיזיולוגיה.
כל ההליכים הניסיוניים בוצעו תחת הוראת האיחוד האירופי (2010/63/האיחוד האירופי) ואושרה על-ידי הוועדה האתית לשימוש בעלי חיים במעבדה באוניברסיטת לונד והמחלקה השבדית לחקלאות (Jordbruksקט). עכברים ממוקמים במחזור של 12 שעות ובאור כהה עם גישה מודעת למים למזון ומים.
1. נגיפי וקטורים
2. הזרקת גורמי תיכנות מראש למוח
3. הקלטות אלקטרופיזיולוגיות
4. אימונוהיסטוכימיה, סטריאולוגיה וקוונפיקציה
הערה: להקדיש קבוצה מסוימת של עכברים עבור אימונוהיסטוכימיה, כמו מקטעי רקמות המשמשות אלקטרופיזיולוגיה אינם אופטימליים עבור אימונוהיסטוכימיה.
ההזרקה של וקטורים AAV משמש בהצלחה תכנות מחודש NG2 glia התאים לתוך נוירונים בתוך NG2-העכבר סטריאטום (איור 1A). כדי במיוחד היעד NG2 glia, FLEX וקטורים עם התכנות מתיכנות/כתבת גנים, מוכנסים לכיוון antisense ומוקף על ידי שני זוגות של מקבילים, הטרוטיפקס אתרים loxP (איור 1B). כל אחד משלושת הגנים מתיכנות מראש (Ascl1, Lmx1a ו Nurr1) ממוקם תחת השליטה של היזם לונים בכל מקום על וקטורים בודדים. על מנת להבטיח ביטוי GFP מוגבל הנוירונים מתוכנת מראש ממקור התא ביטוי, GFP הוא ממוקם תחת השליטה של תא העצב-סינפסין יזם ספציפי, (גם וקטור FLEX).
השימוש בשילוב של התכנות מראש ובנייה עיתונאי מאפשר את הדור של נוירונים GFP-חיוביים בסטריאטום העכבר (איור 1C, C '). השימוש של העיתונאי לבנות ללא נוכחות של גנים מתיכנות מראש לא להניב נוירונים GFP-חיוביים (איור 1D).
הנוירונים שאינם מתוכנת על-ידי הביוציטוטין מתמלאים לאחר שלאחר המוות מכתימה (איור 2 א). אם ההמרה תצליח, צריכה להיות. מורפולוגיה נרחבת במבנה העצבי ההקלטות האלקטרופיזיולוגיות של הנוירונים מתוכנת להראות נוכחות של קשרים פונקציונליים פוסט-סינפטית עם צעדי פעילות ספונטנית (איור 2B, C). זה יכול להיות חסום עם GABAergic גאבה או glutamatergic חוסם (Picrotoxin או CNQX), מציע הן מרגש ומעכבות קלט סינפטית לנוירונים מתוכנת. התרחשות של פעילות ספונטנית עולה עם הזרקת הזמן ויראלי הזרקה (איור 2D), המציין התבגרות הדרגתית.
פוטנציאל הפעולה המושרה קיים בנוירונים פונקציונליים. פוטנציאל הפעולה יגדל במספר לאורך זמן לאחר ההמרה (איור 2E). זה מעיד על התבגרות. בתפקוד עצבי בתוך תא עצב בלתי מפותח, הזרם יגרום ליותר או לא מעט מאוד פוטנציאל פעולה (איור 2F).
דפוסי הירי של תא העצב הוא סוג תא ספציפי כפי שהוא תלוי בגורמים כגון המבנה של התאים וביטוי הערוץ15. את דפוסי מוקלט ב vivo הנוירונים הניתנים לדפוס ניתן להבדיל לקבוצות ולעומת זה של תת-סוגי נוירוגניים עצביים, למשל מהיר המבהנוירונים (תא סוג B, איור 3B) או סוגי תאים אחרים (איור 3b, C, D ). הבדלים אלקטרופיסיולוגיים שנצפו ניתן לאשר על ידי נוכחות של סמנים ספציפיים לסוג וביטוי משותף עם GFP (איור 3E-H). בסך הכל, מידע זה מציין כי הנוירונים המתוכנת מחדש המצויים בסטריאטום יש תכונות של סוגים שונים של אינטרנוירונים, כגון Parvalbumin-, צ'אט-ו-NPY-ביטוי interneurons, כמו גם שלאטאת זהות תא העצב המדיום קוצני (DARPP32 +) ( איור 3E -H).

איור 1: ב vivo תכנות של תושב NG2 glia לתוך נוירונים. (A) ייצוג סכמטי של וירוס aav בתיווך בvivo תכנות מחודש של סטריאטNG2 glia. (ב) ייצוג סכימטי של AAV5 FLEX בנייה המשמשים בvivo תכנות, שבו ביטוי הגנים מוסדר על ידי ביטוי היצור בתאי ממוקדות. (C ו- c) בvivo הנוירונים שעברו תוכנת העצב, כתוצאה מ-Syn-gfp + הזרקה לתוך הסטריאטום. (ד) העדר נוירונים מתוכנת תכנות כאשר לא מוסיפים לתוך הקוקטייל הנגיפי, ורק מבנה העיתונאי מוזרק בvivo. סולם ברים = 100 מ"מ (C), 25 מ"מ (ג), 25 מ"מ (ד). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: ב vivo מתוכנת נוירונים הם פונקציונליים ולהראות התבגרות לאורך זמן. (א) מראה מורפולוגיה עצבית בוגרת, כולל שיוט דנדריטי. רשמים מראה (ב) פעילות מעכבות (GABAergic) כי הוא נחסם עם PICROTOXIN, נגבההיריב קולטן (ג) פעילות מרגש נחסם עם CNQX, היריב קולטן אמפא. (ד) מספר הנוירונים עם הפעילות הפוסט-סינפטית גדל לאורך זמן. (ה) נוירונים שתוקנו להראות ירי חוזרות כבר ב 5 שבועות לאחר ההזרקה (w.p.i.) ולהמשיך להראות כי ב 8 ו 12 W.p.i. (F) המושרה התוצאה פעולה פוטנציאל ו-postsynaptic של תא עצב בוגר, מראה מעטים הסינפטיות אירועים ובעלי פוטנציאל פעולה מועטים בהשוואה ל-B ו-D בסרגל קנה מידה = 25 מ"מ לחץ כאן כדי לצפות בגירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: ב Vivo הנוירונים מתוכנת להראות אימונוהיסטוכימיה ו אלקטרופיזיולוגיה תכונות של סטריאטאל interneurons. (A-D) דפוסי ירי של vivo מתוכנת הנוירונים יכול להיות מסוגים שונים: (א) סוג דומה לעצב בינוני אנסוגני קוצני (DARPP32 +); (ב) דומה מהיר העולה (PV +) interneurons; (ג) בדומה להנוירונים בולטים בעלי הסף הנמוך (npy +); (ד) נוירונים יורים עם היפרפולריזציה גדולה (צ'אט +). (E-ח) תמונות confocal וקד מראה שיתוף לוקליזציה של GFP ו-סמנים הביננוירונים PV (E), צ'אט (F), npy (G), ו תא ההקרנה סמן DARPP32 (H). כל ברים בקנה מידה = 50 מ"מ. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
ב vivo ישיר מתיכנות ניתן להשיג באמצעות וקטורים FLEX AAV ביצור-המבטא זנים של העכבר. חשוב לציין כי הבדלים בין זני העכבר לגבי יעילות תכנות משנה נצפו. עבור ב vivo מתיכנות משני בסטריאטום, קו העכבר NG2-יצורים הוכיחה להיות יעיל יותר בהשוואה זנים אחרים. לפני שמתחילים להשתמש זן חדש של בעלי חיים, חשוב לבדוק את הקווים המנחים של ספק העכבר לגבי ביטוי היצור לאורך זמן, כמו גיל של בעלי חיים לעיתים קרובות משפיע על הספציפיות של הביטוי הזה חלבון. במחקרים שלנו, בעלי חיים שגילם עולה על 12 שבועות לא שימשו בvivo תכנות כפי שהיה סיכון לביטוי היצור בתאים שאינם NG2 glia. הנוכחות הקבועה וניטור של בעלי חיים בקרה מוזרק רק עם סינפסין-FLEX-GFP המבנה מומלץ. זה מאפשר ניטור של בעלי החיים עבור תאים GFP-חיוביים כי לא צריך להיות נוכח אם אין גנים מתיכנות מראש (מאשר) משמשים.
כדי לזהות את הנוירונים החדשים שעוצבו מחדש, שיטת זיהוי ספציפית לנוירונים, כמו זו המתוארת בפרוטוקול זה, היא בעלת חשיבות עליונה. זה מאפשר זיהוי והבחנה נכונה של הנוירונים מתוכנת התכנות מתוך התאים האנדוגניים המקיפים כי הוא מאוד רלוונטיות כאשר תכנות מחודש באזור הומונושא.
חשוב גם למקד את המבנה הנכון עבור הזרקה ויראלי. לכן, הניתוח הסטרטקאני להזרקה ויראלי חשוב וצריך להתקרב אליו בדיוק, במיוחד כאשר מסמנים את המבנים הקטנים יותר של המוח.
בעבר הצגנו11 כי זה לא אמין כדי לחזות את התוצאה של vivo תכנות מבוסס על ניסויים באמצעות התכנות מחוץ גופית באמצעות אותם גורמים תכנות משנה. לכן יש לבחון את כל גורמי העניין בvivo. בידינו, שילובים רבים גורמים שונים לתת את אותו סוג של נוירונים (כלומר, interneurons11 ב vivo) למרות העובדה כי גנים אלה היו מעורבים בפיתוח של נוירונים אחרים.
כל תא מהדק תיקון עבור נוירונים מתוכנת מתכנתו היא טכניקה עדינה עיבוד רקמות חשוב לתוצאה טובה. Perfusion עם פתרון קרבס קר משפר את איכות הרקמה. גם, נוירונים שתוקנה צריך להיות מטופלים בזהירות. גם אם התבגרות וזהות פנוטימית של נוירונים מתוכנת שניתן להעריך במידת מה באמצעות מהדק טלאי תא שלם, תאים אלה אינם מקבילים באופן מלא לעמיתיהם האנדוגניים שלהם. סוגים נוספים של ניתוח, כגון רצף הגנום (למשל, רצפי RNA) יש להשתמש כדי לאשר עוד זהות תא מתוכנת.
הטכניקה המתוארת במסמך זה יכולה להיחשב לפיתוח טיפולים עתידיים שבהם נדרש תחליף עצבי במוח. למרות שvivo תכנות עדיין בשלבים המוקדמים שלה ואת התרגום לבני אדם עדיין לא מראש, טכניקה זו יכולה לספק שיטה כדי להעריך את התפקוד הגנטי האקסוגני במוח וללמוד תא התבגרות בvivo.
. למחברים אין מה לגלות
מרקלה בירטלה ממומנת על ידי האיחוד האירופי אופק 2020 תוכנית (H2020-MSCA-ITN-2015) תחת מארי Skłodowska-קירי רשתות הדרכה חדשנית וגרנט הסכם מס ' 676408. דניאלה רילנדר אוטקסון ממומנת על ידי מועצת המחקר השבדית (2017-01234).
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| <ריאגנטים חזקים>ריאגנטים לשיבוט AAV5 והכנת וקטור ויראלי | |||
| PAAV-CA-FLEX | AddGene | 38042 | |
| Ascl1 | AddGene | 67291 | NM_008553.4 |
| Lmx1a | AddGene | 33013 | NM_0033652.5 |
| Nurr1 | AddGene | 35000 | NM_013613.2 |
| GFP-syn | AddGene | 30456 | |
| LoxP (FLEX) רצף 1 | GATCTccataacttcgtataaagtatcctatac gaagttatatcaaaataggaagaccaatgcttc accatcgacccgaattgccaagcatcaccatcg acccataacttcgtataatgtatgctatacgaa gttatactagtcgggaaggcgaagacgcgga agaggctctaga | ||
| LoxP (FLEX) רצפים 2 | tactagtataacttcgtataggatactttatac gaagttatcattgggattcttcctattttgatc caagcatcaccatcgaccaccctagtccacatct caccatcgacccataacttcgtatagcatacat tatacgaagttatgtccctcgaagaggttcgaaa ttcgtttaaacGGTACCCTCGAC | ||
| pDP5 | פלסמיד מפעל | PF435 | |
| pDP6 | פלסמיד מפעל | PF436 | |
| פוספט-חוצץ מלח (PBS) | תרמו פישר Scientific | 10010023 | |
| FBS (סרום בקר עוברי) | Thermo Fisher Scientific | 10500064 | |
| פניצילין סטרפטומיצין | Thermo Fisher Scientific | 15140122 | |
| DMEM (מדיום הנשר המותאם של Dulbecco)+ Glutamax | Thermo Fisher Scientific | ||
| (מלח מאגר הפוספט של Dulbecco) | Thermo Fisher Scientific | ||
| תאי HEK293 | Thermo Fisher Scientific | 85120602-1VL | |
| צלוחיות | BD Falcon | 10078780 | 175 סמ"ר |
| Tris H-CL | Sigma Aldrich | 10812846001 | עבור מאגר TE השתמש ב-10 מ"מ, pH 8.0; עבור מאגר ליזה השתמש ב-50 מ"מ, pH 8.5; עבור מאגר IE השתמש ב-20 מ"מ, pH 8.0; עבור מאגר פליטה השתמש ב-20 מ"מ, pH 8.0 |
| EDTA | EDTA: Invitrogen | EDTA: AM9260G | עבור מאגר TE השתמש ב-1 מ"מ EDTA |
| אולטרה-טהורים | ראה מערכת מים אולטרה-טהורים | ||
| CaCl2 | SigmaAldrich | C5080 | 2.5 מ' |
| Dulbecco´ s תמיסת מלח חוצצת פוספט (DPBS) | Thermo Fisher Scientific | 14190136 | |
| NaCl | Sigma-Aldrich | S3014 | לשימוש HBS 140 מ"מ; עבור מאגר ליזה השתמש ב-150 מ"מ; עבור מאגר IE השתמש ב-15 מ"מ; עבור מאגר פליטה השתמש ב-250 מ"מ |
| MgCl2 | Sigma-Aldrich | M8266-100G | עבור מאגר ליזה: 1 מ"מ |
| צינורות איטום אולטרה-צנטריפוגה Beckman | Coulter | Quick-Seal® צינור | |
| OptiPrep™ שיפוע צפיפות בינוני | סיגמא אולדריץ' | D1556-250 מ"ל | |
| מזרק 10 מ"ל-18 גרם מחט | BD | 305064 | |
| בקבוקי זכוכית מעבדה | VWR? | ||
| מסנן חילופי אניונים | מעבדת PALL | MSTG25Q6 | יחידת Acrodisc עם קרום מוסטנג Q |
| יחידת מסנן צנטריפוגלי | Merck | Z740210-24EA | Amicon Ultra-4 |
| מכשיר ללא אנדוטוקסין ערכות בידוד DNA פלסמיד | תרמו פישר מדעי | A33073 | |
| Na2PO4 | סיגמא-אולדריץ' | S7907 | |
| HEPES | סיגמא-אולדריץ' | H7523 | 15 מ"ל |
| פלקון צינור | תרמו פישר סיינטיפיק | קורנינג 352196 | |
| פלקון צינור | תרמו פישר מדעי | קורנינג 352070 | |
| בקבוקוני זכוכית | Novatech | 30209-1232 | CGGCCTCAGFGAGCGA |
| פריימר קדימה לרצף | GGAACCCCTAGTGATGGAGTT | ||
| פריימר הפוך לרצף חזרה על מסוף הפוך (ITR) | CACTCCCTCTCTGCGCGCTCCTCG | ||
| FAM / 3&אקוטי; בדיקה BHQ1 | Jena Bioscience | ||
| 0.22 מ"מ מסנן | Merck | SLGV004SL | Millex-GV מסנן |
| <חזק>ציוד AAV5 הכנת וקטור ויראלי | |||
| מקפיא -20 & deg; C | |||
| מקפיא -80 מעלות; מקרר C | |||
| +4 & deg; חדר | |||
| AAV | |||
| מערבל מערבולת IQ 7000 | |||
| VWR | 444-0004 | ||
| אולטרה-צנטריפוגה | בקמן קולטר | בקמן אופטימה LE-80K אולטרה-צנטריפוגה | |
| אוטוקלאב | Tuttnauer | 2540 EL | |
| תגובת שרשרת פולימראז (PCR) | BioRad | C1000 Touch Thermal Cycler | |
| PCR כמותי (qPCR) | Roche | LightCycler® 480 מערכת | |
| צנטריפוגה | תרמו פישר סיינטיפיק | סורוול ST16 | |
| אמבט מים | תרמו פישר מדעי | TSGP02 | |
| <חזק>דגם בעלי חיים | |||
| NG2-Cre עכברי | ג'קסון | NG2-CrexB6129, מלאי #008533 | |
| <חזק>ריאגנטים להזרקת גורמי תכנות מחדש למוחמים | |||
| Apoteket AB | 70% | ||
| אתנול | Solveco | ||
| Isolfurane | Apoteket AB | יש לדלל לתמיסה של 1% במים חמים. | |
| וירקון | וירודרם | 7511 | |
| Pentobarbital | Apoteket AB | P0500000 | i.p. לפרוצדורה סופנית במינון של 60 מ"ג/מ"ל. |
| סוכרוז | Merck | S0389-500G | |
| Trypan Blu | Thermo Fisher Scientific | 15250061 | |
| Retrobeads | Lumafluor | R170 | |
| Buprenorphine | Apoteket AB | ||
| STRONG>ציוד להזרקת גורמי תכנות מחדש למוח | מבית RSG Solingen. | ||
| מספריים | VWR | 233-1552 | מבית ביוכימיה. |
| פינצטה | VWR | 232-0007 | |
| מלקחיים | VWR | 232-0120 | |
| מחזיק אזמל | VWR | RSGA106.621 | מספר 20. |
| אזמל | VWR | RSGA106.200 | |
| מסגרת סטריאוטקסית | Stoelting Europe | 51500D | |
| מוטות אוזניים לעכבר | Stoelting Europe | 51648 | 5 ul |
| מזרק עם מחט נשלפת | Hamilton Company | 65 | 0,75 קוטר פנימי ו-1.5 קוטר חיצוני. |
| מכלי זכוכית | Stoelting | 50811 | |
| חולץ נימי זכוכית | חברת Sutter | P-1000 | |
| מקדחה דנטלית | Agnthos AB | 1464 | |
| מכונת גילוח | Agnthos AB | GT420 | |
| תא איזופלורן ומשאבה | Agnthos AB | 8323101 | 2 מ"ל |
| מזרקים | Merck | Z118400-30EA | 25G |
| נידלס | מרק | Z192414 מתאם עכבר אולדריץ' | |
| וחולדה יילודים לפראם סטריאוטקסי | Stoelting | 51625 | |
| כרית חימום | Braintree scientific, inc | 53800M | מבית Covidien 2187. |
| גזה כותנה | פישר סיינטיפיק | 22-037-902 | |
| צינור גומי | Elfa Distrelec | HFT-A-9.5/4.8 PO-X BK 150 | |
| צמר גפן | פישר סיינטיפיק | 18-366-473 | |
| <חזק>ריאגנטים להקלטות מהדק תיקון שלם | |||
| NaCl | סיגמא-אולדריץ' | S3014 | |
| KCl | Sigma-Aldrich | P9333 | |
| NaH2PO4-H2O | Sigma-Aldrich | S9638 | |
| MgCl2-6 H2O | Sigma-Aldrich | M2670 | |
| CaCl2-6 H2O | Sigma-Aldrich | C8106 | |
| MgSO4-7 H2O | Sigma-Aldrich | 230391 | |
| NaHCO3 | Sigma-Aldrich | S5761 | |
| גלוקוז | Sigma-Aldrich | G7021 | ראה מערכת מים אולטרה-טהורים |
| מים | הכן 1 או 2M. | ||
| KOH | סיגמא-אולדריץ' | P5958-500G | |
| K-D-גלוקונאט | סיגמא-אולדריץ' | G4500 Sigma | |
| KCl | Sigma-Aldrich | P9541 | |
| KOH-EGTA (חומצה אטילן גליקול-ביס-N-טטרקטית) | סיגמא-אולדריץ' | E3889 סיגמא | |
| KOH- חומצה הפס (N-2-הידרוקסיאתיל פיפרזין-N'-2-חומצה אתנסולפונית) | סיגמא-אולדריץ | H7523 | |
| NaCl | סיגמא-אולדריץ' | S3014 | |
| Mg2ATP | סיגמא-אולדריץ' | A9187 | |
| ו-3GTP | סיגמא-אולדריץ' | G8877 | |
| ביוציטין | סיגמא-אולדריץ' | B4261 | |
| פיקרוטוקסין | Merck | P1675 סיגמא | |
| CNQX | Merck | C239 סיגמא | |
| קרח | |||
| <חזק>ציוד להקלטות מהדק תיקון שלם | |||
| בורוסיליקט פיפטה זכוכית | Sutter Company | B150-86-10 | |
| חולץ נימי זכוכית | חברת סאטר | P-1000 | |
| Vibratome | Leica | Leica VT1000 S | |
| WaterBath | Thermo Fisher Scientific | TSGP02 | |
| Clampfit תוכנה | מכשירים מולקולריים | ||
| Multiclamp תוכנה | מולקולריים | ||
| <חזקים>ריאגנטים לאימונוהיסטוכימיה | שימוש בריכוז של 4%. זהירות: PFA הוא מקבע רב עוצמה. יש להימנע מבליעה וממגע עם העור. | ||
| פרפורמלדהיד (PFA) | Merck Millipore | 1040051000 | שימוש בריכוז של 0.1%. |
| טריטון X-100 | פישר 10254640 מדעי | חמור.השתמש בריכוז של 1: 400. | |
| Serum | Merck Millipore | S30-100ML | מרכיבים מחדש את האבקה במי Milli-Q ל-1 מ"ג/מ"ל. Aliquot ואחסון ב-20° ג, רגיש לאור. יש להשתמש בריכוז של 1:500. |
| 4′,6-Diamidino-2′-phenylindole dihydrochloride (DAPI) | Sigma Aldrich | D9542 | 1: 600 ב-KPBS-T. |
| streptavidin- Cy3 | Thermo Fisher Scientific | 434315 | 1:5000, ארנב. |
| Anti-GAD65/67 | Abcam | 1:2000, עכבר. | |
| Anti-PV | Sigma | P3088 | 1:200, עז. |
| אנטי-צ'אט | מרק | AB143 | 1:5000, ארנב. |
| Anti-NPY | Immunostar | 22940 | |
| K2HPO4 | Sigma-Aldrich | P3786 | |
| NaCl | Sigma-Aldrich | S3014 | |
| KH2PO4 | Sigma-Aldrich | NIST200B | 1:1000, עוף. |
| אנטי-GFP | Abcam | ab13970 | |
| פתרון הרכבה | Merck | 10981 | פוליוויניל אלכוהול הרכבה מדיום עם DABCO®, אנטי דהייה |
| OCT | Agar Scientific | ||
| Glycerol | Sigma-Aldrich | G9012-100ML | |
| מים | |||
| תמיסת נגד הקפאה | Tissue Pro Technology | AFS05-1000N, 1000 מ"ל/ea. | |
| <חזק>ציוד לאימונוהיסטוכימיה | |||
| מיקרוסקופ פלואורסצנטי הפוך | Leica | DMI6000 B | |
| מיקרוסקופ קונפוקלי | Leica | TCS SP8 מיקרוסקופ סריקת לייזר קונפוקלי. | |
| פריזמה | GraphPad | ||
| Microtome | Leica | SM2010R |