Articolo metodologico

Impatto della stimolazione a corrente continua sulle crisi epilettiche evocate nelle fette di cervello di topo

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8 luglio 2025

In questo articolo

Abstract

Fonte: Lu, H., et al. Stimolazione a corrente continua e registrazione dell'array multi-elettrodo dell'attività simile a una crisi epilettica nella preparazione di fette di cervello di topi. J. Vis. Exp. (2016)

Il video mostra uno studio per valutare l'impatto della stimolazione a corrente continua (MDD) sulle crisi epilettiche in fette di cervello di topo. Le fette di cervello contenenti le regioni collegate del talamo mediale (MT) e della corteccia cingolata anteriore (ACC) sono collocate in un array multielettrodo (MEA). Stimoli elettrici alla MT e farmaci che inducono le crisi epilettiche vengono applicati per indurre le crisi epilettiche nell'ACC. La MDD viene quindi applicata per valutare il suo impatto sulle crisi evocate.

Protocollo

Tutte le procedure che prevedono la raccolta dei campioni sono state eseguite in conformità con le linee guida IRB dell'istituto.

1. Preparazione della soluzione sperimentale e dell'attrezzatura per la registrazione di array multielettrodo

  1. Preparare il liquido cerebrospinale artificiale (liquido cerebrospinale artificiale [aCSF]; 124 mM NaCl, 4,4 mM KCl, 1 mM NaH2PO3, 2 mM MgSO4, 2 mM CaCl2, 25 mM NaHCO3 e 10 mM di glucosio, bollato con 95% O2 e 5% CO2).
  2. Utilizzare due tipi di sonde MEA: 6 x 10 MEA planari e 8 x 8 MEA. La prima sonda copre la regione che comprende la corteccia, lo striato e il talamo. Quest'ultima sonda copre solo la regione corticale.
  3. Utilizzare un amplificatore a 60 canali con un filtro passa-banda impostato tra 0,1 Hz e 3 kHz a 1.200 di amplificazione. Acquisisci dati a una frequenza di campionamento di 10 kHz.
  4. Posizionare due fili d'argento rivestiti di AgCl all'interno della camera MEA per MDD. Utilizzare i fili d'argento rivestiti di AgCl per produrre campi elettrici generati da uno stimolatore isolato.
  5. Posizionare un elettrodo di tungsteno (diametro, 127 μm; lunghezza, 7,62 cm; punta conica 8° AC; resistenza, 5 MΩ) per la stimolazione talamica e posizionare l'elettrodo di riferimento nella camera MEA. Eroga le correnti dell'elettrodo di tungsteno utilizzando uno stimolatore isolato controllato da un generatore di impulsi.

2. Preparazione della Brain Slice

  1. Utilizzare topi maschi C57BL/6J, di 4-8 settimane. Alloggiare gli animali in una stanza climatizzata (21-23 °C; 50% di umidità; 12 ore/12 ore ciclo luce/buio, luci accese alle 8:00) con libero accesso a cibo e acqua.
  2. Prelevare un'aliquota di 250 ml di aCSF preparata al punto 1.1 e metterla in un becher contenente ghiaccio. Allo stesso tempo, fornire gas continuo composto dal 95% di O2 e dal 5% di CO2.
  3. chirurgia
    1. Anestetizzare l'animale con isoflurano al 4% in una scatola di vetro per circa 3 minuti. Una volta che l'animale raggiunge una profondità chirurgica di anestesia (indicata dalla mancanza di una risposta al pizzicamento delle dita), posizionarlo su un vassoio poco profondo riempito di ghiaccio tritato e rimuovere la testa usando le forbici.
    2. Esponi il cranio e taglia il muscolo rimanente. Quindi, usando i rongeur, staccare la superficie dorsale del cranio dal cervello. Taglia via i lati del cranio usando i rongeur. Sterilizzare tutti gli strumenti chirurgici con una soluzione di etanolo al 75%.
    3. Usando una spatola, taglia i bulbi olfattivi e le connessioni nervose lungo la superficie ventrale del cervello e rimuovi il cervello. Dopo la decapitazione, trasferire rapidamente il cervello in un becher riempito con aCSF ossigenato ghiacciato.
  4. Preparazione di MT-ACC Brain Slice
    nota: Preparare le sezioni che contengono il percorso dalla traduzione automatica all'ACC.
    1. Tagliare a mano il blocco cerebrale con due tagli sagittali di 2,0 mm lateralmente alla linea mediana in ciascun emisfero per visualizzare l'anatomia sottocorticale. Quindi eseguire due tagli angolati. Eseguire il primo taglio trasversale parallelo al tratto di fibra visibile nello striato.
    2. Eseguire il secondo taglio trasversale dalla connessione tra il cervelletto e la corteccia visiva al punto medio tra la commessura anteriore e il tratto ottico che sono ventrali e paralleli alla via talamocingolata.
    3. Fissare il blocco cerebrale a una piastra angolare (~120°) con adesivo cianoacrilato e praticare un taglio appena sopra il punto di svolta del percorso. Aprire la piastra, appiattirla e incollarla sul tavolino da camera di un vibratomo.
    4. Realizzare fette di cervello mediale di talamo-ACC (500 μm di spessore) e poi immergerle in aCSF ossigenato ghiacciato. Trasferire le fette nella camera di registrazione e mantenerle a 32 °C in perfusione continua (12 ml/min) con aCSF ossigenato per 1 ora.

3. Preparazione della camera di perfusione per la registrazione di array multielettrodo

  1. Preparazione della camera di perfusione
    1. Posizionare una sonda MEA su un sistema multicanale e utilizzare due tubi in polietilene separati per collegare la sonda a una pompa peristaltica. Utilizzare un tubo per guidare l'aCSF nella camera MEA e l'altro tubo per guidare l'aCSF fuori dalla camera. Infine, perfondere continuamente il preparato con aCSF ossigenato caldo (29-30 °C) (8 ml/min).
  2. Trasferisci la fetta di cervello in MEA. Tieni premuta la fetta di cervello sul MEA usando un batuffolo di cotone bagnato. Muovi con cautela la fetta del cervello per assicurarti che l'ACC sia orientato sopra gli elettrodi.
  3. Usa i kit di ancoraggio e i fermi per premere la fetta del cervello. Questo passaggio garantisce un buon collegamento elettrico tra la fetta e gli elettrodi.

4. Generazione di Campi Elettrici tramite DCS

Nota: La definizione dell'orientamento del campo elettrico si basava sulla direzione dell'asse assodendritico nell'ACC. Gli orientamenti dei compartimenti dendritico e soma sono stati confermati utilizzando la colorazione di Golgi.

  1. Posizionare l'elettrodo AgCl (definito come anodo) prossimalmente all'ACC e posizionare l'altro elettrodo (definito come catodo) distalmente all'ACC. Registrare l'intensità di campo generata dai due orientamenti di campo (parallelo e perpendicolare alle fibre assodendritiche dell'ACC) dal MEA ed erogare le correnti dei campi elettrici utilizzando uno stimolatore.
  2. Fissare la distanza degli elettrodi AgCl (circa 1,5-2 cm) e regolare l'intensità di corrente dello stimolatore per rendere il DCS compreso tra 0,5 e 2 mA.

5. Risposte sinaptiche corticali indotte elettricamente

Nota: Induce risposte sinaptiche nell'ACC mediante stimolazione elettrica nel MT, in cui un generatore di stimolo elettrico programmabile produce impulsi di corrente bifasici rettangolari.

  1. Ripetere la Sezione 3 sopra.
  2. Posizionare un elettrodo di tungsteno nella MT ed erogare impulsi dallo stimolatore alla regione talamica delle fette tramite elettrodi di tungsteno bipolari.
  3. Utilizzare varie intensità di corrente per determinare la soglia che suscita una risposta ACC. In questo caso, utilizzare un'intensità di ±150 μA e una durata di 200 μsec, che ha suscitato una risposta massima dell'80% nell'ACC nella maggior parte delle fette.
  4. Spostare l'elettrodo di tungsteno lungo la via del talamocingolato (dalla MT al corpo calloso) nella fetta MT-ACC per ottenere i profili di risposta ottimali.
  5. Effettua 10-20 scansioni di risposte ACC e utilizza il software per calcolare automaticamente la media di tutti gli ACC evocati dalla stimolazione MT. Il risultato sono le risposte sinaptiche nell'ACC indotte dalla stimolazione MT da parte della via MT-ACC.

6. Attività simile a un attacco indotta elettricamente

Nota: l'attività simile alle crisi epilettiche è stata indotta dall'applicazione di 4-aminopiridina (4-AP; 250 μM) e bicucullina (5 μM). Precedenti studi di controllo del tempo hanno dimostrato che le risposte massime e stabili apparivano 2-3 ore dopo l'applicazione del farmaco.

  1. Ripeti la sezione 5 sopra.
  2. Aggiungere farmaci alla soluzione di perfusione. Utilizzare 4-AP (250 μM) e bicucullina (5 μM). Mescolare i farmaci in modo uniforme e continuare la perfusione per 2-3 ore.
  3. Per facilitare l'attività simile alle convulsioni, mantenere la pompa di perfusione a una velocità di perfusione relativamente veloce (8 ml/min), che può anche aiutare a prevenire l'accumulo di un gradiente di pH.
  4. Posizionare un elettrodo di tungsteno nella MT ed erogare la stimolazione elettrica (150 μA, durata 200 μsec) per ottenere profili di risposta ACC.
  5. Fai 10-20 passaggi e fai la media delle risposte.
  6. Sostituire la soluzione di perfusione con aCSF fresco per lavare via i farmaci. Ripetere il passaggio 6.5.

7. Test dell'effetto della MDD sulle risposte corticali evocate

  1. Ripetere le sezioni 3 e 4. Assicurarsi che i campi elettrici uniformi siano generati dal passaggio di correnti tra due fili d'argento paralleli rivestiti di AgCl posizionati all'interno della camera MEA. Se non ci sono problemi, il DCS rimane tra 0,5 e 2 mA.
  2. Spegnere il DCS e posizionare un elettrodo di tungsteno per stimolare il talamo (±150 μA, durata 200 μsec). Per ottenere le massime risposte sinaptiche nell'ACC, fare 10-20 scansioni e fare la media delle risposte.
  3. Attivare contemporaneamente la MDD (2 mV/mm di intensità MDD) e la stimolazione talamica (350 μA, durata 200 μsec). Valutare le variazioni di ampiezza della risposta ACC evocata dalla stimolazione talamica durante la MDD.
  4. Spegnere il DCS e aggiungere 4-AP (250 μM) e bicucullina (5 μM) alla soluzione di perfusione. Quindi attendere 2-3 ore. Quando i farmaci colpiscono la fetta di cervello, la fetta produce risposte convulsive corticali.
  5. Effettuare 10-20 scansioni di risposte ACC, quindi misurare l'ampiezza e la durata delle risposte alle crisi corticali evocate elettricamente.
  6. Dopo il passaggio 7.5, attivare contemporaneamente la MDD (2 mV/mm di intensità MDD) e la stimolazione talamica (150 μA, 200 μsec di durata). Valutare i cambiamenti nell'ampiezza e nella durata delle risposte alle crisi corticali evocate durante l'applicazione della MDD.
  7. Sostituire la soluzione di perfusione con aCSF fresco per lavare via i farmaci e ripetere i passaggi 7.2 e 7.3.
  8. Raccogli tutti i dati di registrazione e raggruppa i dati nelle diverse condizioni sperimentali. Valutare l'ampiezza e la durata delle risposte alle crisi corticali in diverse condizioni sperimentali.

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Dichiarazioni

Nessun conflitto di interessi dichiarato.

Materiali

Elenco dei materiali utilizzati in questo articolo
NomeAziendaNumero di catalogoCommenti
anestetico:
IsofluranoSocietà di prodotti Halocarbon NDC 12164-002-254%
aCSF (totale: 1 L):
D(+)-glucosioMerckCodice 1.08337.100010 mM
Carbonato acido di sodioMerckCodice 1.06329.050025 mM
cloruro di sodioMerckCodice 1.06404.1000124 mM
(+)-L-ascorbato di sodio,>=98%sigmaA4034-100G0,15 g/2 c.c
Solfato di magnesio, anidro, ReagentPlussigmaCodice: M7506-500G2 mM
Cloruro di calcio diidratoMerckCodice 1.02382.10002 mM
Sodio diidrogeno fosfato monoidratoMerckCodice 1.06346.10001 mM
cloruro di potassioMay & Baker LTD, Dagenham, InghilterraMS 76164,4 mM
droghe:
(+)-BicucullinaTOCRI1305 μM in aCSF
4-amminopiridinaTOCRI940250 μM in aCSF
Fetta di cervello Preparazione:
VibratomoVibratomoSerie 1000Taglio a blocchi in fette spesse 500 μm
Sistema MEA:
Sonde multielettrodo (MEA): 6 x 10 MEA planariSistemi multicanale60MEA500/30iR-Ti-pr MEAS 6x10diametro dell'elettrodo, 30 μm; distanza tra gli elettrodi, 500 μm; impedenza, 50 kΩ a 200 Hz
Sonde multielettrodo (MEA): 8 x 8 MEAAyanda Biosystems60MEA200/10iR-Ti-pr MEAS 8x8elettrodo di forma piramidale; diametro, 40 μm; altezza della punta, 50 μm; distanza tra gli elettrodi, 200 μm; impedenza, 1.000 kΩ a 200 Hz
È stato utilizzato un amplificatore a 60 canali con un filtro passa-banda impostato tra 0,1 Hz e 3 KHz a 1.200X di amplificazioneSistemi multicanaleMEA-1060-BC
Software MC Rack a una frequenza di campionamento di 10 KHzSistemi multicanaleSoftware per la raccolta e la registrazione dei dati
Controllo di un generatore di impulsiSistemi multicanaleSTG 1002
Kit di ancoraggio e fermi per fetteStrumenti WarnerSHD-26H/10; WI64-0250
Pompa peristaltica-minipuls3GilsomMINIPULS3Velocità di perfusione : 8 ml/min
Sistema di stimolazione:
Stimolatore isolatoSistemi A-MModello 2100intensità di ±350 μA , durata di 200 μsec
Elettrodo di tungstenoSistemi A-MCodice: 575300collocato nel talamo

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