Tutti i dati sono presentati come media ± SEM. SAS/STAT pacchetto è stato utilizzato per calcolare l'analisi statistica. Le differenze di gruppo in latenza per trovare la piattaforma nascosta nella acquisizione di memoria e test di ri-apprendimento di memoria sono state analizzate da bidirezionale analisi della varianza (ANOVA) con misure ripetute. Le differenze di gruppo nella prova della sonda e numero di neuroni sono state analizzate da One-way ANOVA seguita da test di multiplo-portata di Duncan. p < 0,05 è stato considerato statisticamente significativo18.
Screening per i ratti di modello di successo con danno di memoria per il gruppo trattato con Aβ composito:
I risultati in Figura 2AA1 e 2AA2 mostrano che il gruppo di ratti falsità-azionati sempre nuotato liberamente ed i ratti di compositi gruppo Aβ-trattato (Figura 2AB1, AB2) sempre nuotato intorno il perimetro della piscina in nuoto di adattamento nella Labirinto di acqua di Morris. Oltre i 4 giorni di screening per ratti di modello insufficienza di memoria, tutti i ratti avevano progressivamente declinando volte per trovare la piattaforma nascosta (latenza) (Figura 2B). Il giorno 4 di Morris acqua labirinto formazione, se il SR era più di 0,2 (che era basato sulla latenza di ogni ratto composited Aβ-trattati e falsità-azionati gruppo di ratti per trovare la piattaforma nascosta), poi il ratto composited Aβ-trattati è stato considerato un successo ratto di modello con danno di memoria. 18 dei 19 ratti (94,70%) che è sopravvissuto l'operazione passata i ratti screening. 6 modello di successo di ogni gruppo sono stati scelti per i seguenti esperimenti.

Figura 2 . Screening per i ratti di modello di successo con danno di memoria nel gruppo trattato con Aβ composito utilizzando l'acqua di Morris labirinto formazione. (A) il nuoto di adattamento traiettoria dei ratti nel labirinto dell'acqua di Morris. (AA1–AA2) Gruppo di falsità-azionati; (AB1–AB2) Gruppo trattato con Aβ mescolato. Latenza media (B) per trovare la piattaforma nascosta per 4 giorni consecutivi del processo di screening in acqua Morris labirinto formazione per il gruppo di falsità-azionati e il gruppo trattato con Aβ mescolato. Nella figura è stata modificata da riferimento 4. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Aβ composited causato ratto acquisizione di memoria e memoria ri-apprendimento disabilità:
L'acquisizione di memoria del ratto è stato determinato nella prova di navigazione posizionamento il giorno 1 e 2 della prova del labirinto dell'acqua di Morris, che corrispondeva alla chirurgia dell'alberino giorno 79 e 80. Durante i 2 giorni dell'acquisizione memoria prova, tutti i ratti esposti progressivamente in declino latenza per trovare la piattaforma nascosta. Come mostrato nella Figura 3, le latenze del composito gruppo Aβ-trattato per trovare la piattaforma nascosta erano 360.67% e 558.28% (F (1, 5) = 238.67, p < 0.01) superiori a quelli del gruppo di falsità-azionati il giorno 1 e 2 dell'acqua Morris labirinto prova, rispettivamente. Questo indica che la Aβ composto può indurre il danno di acquisizione di memoria in ratti.
Il ratto memoria ri-apprendimento è stata analizzata mediante l'inversione prova il giorno 4, 5 e 6 della prova del labirinto dell'acqua Morris, che corrispondeva alla chirurgia dell'alberino giorno 82, 83 e 84. Come mostrato nella Figura 3, le latenze del composito gruppo Aβ-trattato per trovare la piattaforma nascosta erano 306.20%, 650.16% e 936.92% di tempo più lungo rispetto a quelli del gruppo di falsità-azionati (F (1, 5) = 138.76, p < 0.01). Questo dimostra che la Aβ compositi può elevare la memoria ri-apprendimento danno in ratti (Figura 3).

Figura 3 . Aβ composited causato ratto acquisizione e memoria memoria ri-apprendimento disabilità. La prova di navigazione posizionamento è stata utilizzata per valutare l'acquisizione di memoria di 2 giorni consecutivi nuoto conquista il giorno 1 e 2 nella prova del labirinto dell'acqua di Morris. Questi sono stati effettuati su chirurgia dell'alberino giorno 79 e 80. L'inversione di prova è stato utilizzato per valutare la memoria ri-apprendimento di 3 giorni consecutivi, il Punteggio di nuoto il giorno 4, 5 e 6 nella prova del labirinto dell'acqua Morris, che corrispondeva al giorno 82, 83 e 84 dell'operazione. I grafici di grafico linea mostrano la latenza media per trovare la piattaforma nascosta per ogni gruppo il giorno 1, 2, 4, 5 e 6 nella prova del labirinto dell'acqua di Morris. I dati sono stati analizzati mediante ANOVA a due vie (giorno x gruppo) con misure ripetute. Media ± SEM. n = 6. ** p < 0.01, rispetto al gruppo di Sham-operated. Nella figura è stata modificata da riferimento 4. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Aβ composited causato danno ritenzione di ratto di memoria:
La conservazione della memoria del ratto è stata misurata dalla prova della sonda il giorno 3 di prova del labirinto dell'acqua Morris, che ha corrisposto alla chirurgia di giorno 81 post. Nella conservazione della memoria 1 giorno prova, il gruppo trattato con Aβ composited preso meno tempo di nuoto, nuoto e attraversando numero in Q1 entro 60 s, che corrispondeva al 32,14%, 30.11% e 78.95% (p < 0,01), rispettivamente, rispetto a quelli della gruppo di falsità-azionati (Figura 4A, 4B). Questi risultati indicano che il composto Aβ può produrre danno di ritenzione della memoria in ratti.

Figura 4 . Aβ composte prodotte danno ritenzione di ratto memoria. La prova della sonda è stata utilizzata per valutare la conservazione della memoria di 1 giorno conquista il 3 ° giorno di nuoto nella prova del labirinto dell'acqua di Morris, che è stato condotto su chirurgia dell'alberino giorno 81. (A) tempo di nuoto, nuoto e attraversando numero in Q1 entro 60 s nella prova della sonda (nessuna piattaforma). Dati sono stati analizzati con il test di multiplo-gamma one-way ANOVA. Media ± SEM. n = 6. ** p < 0.01, contro il gruppo Sham-operated. (B) il nuoto traiettoria dei ratti nella prova della sonda. (A) Sham-operated gruppo, mostrando una maggiore tempo di nuoto e distanza del quadrante di destinazione (Q1). (B) gruppo trattato con Aβ Composited risultati meno tempo nuoto e distanza nel quadrante di destinazione (Q1). Nella figura è stata modificata da riferimento 4. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Aβ composited influenzato velocità di Swimming del ratto:
Il ratto velocità di nuoto è stato calcolato dalla piattaforma visibile prova il giorno 7 di prova del labirinto di Morris acqua, che corrispondeva al giorno 85 post chirurgia. Il ratto di velocità, in base al calcolo della distanza e tempo di fare un passo sulla piattaforma, di ogni gruppo in piscina di nuoto non era significativamente differente. Di conseguenza, potrebbero essere escluse le differenze individuali nel ratto velocità di nuoto, che indica che la motivazione e le capacità motorie erano essenzialmente intatte in tutti i ratti (Figura 5).

Figura 5 . Aβ composited influenzato velocità di swimming del ratto. Il ratto velocità di nuoto è stato calcolato dalla piattaforma visibile prova il giorno 7 di prova del labirinto dell'acqua di Morris, che è stato condotto il giorno 85 dopo l'operazione. Il ratto di velocità di ogni gruppo di nuoto non era significativamente differente. Dati sono stati analizzati con il test di multiplo-gamma one-way ANOVA. Media ± SEM. n = 6. Nella figura è stata modificata da riferimento 4. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Aβ composited causato cambiamento morfologico un neurone del ratto:
Tutti i ratti sono stati uccisi per decapitazione giorno 86 della chirurgia. L'ispezione visiva trovato che una superficie gialla o una corteccia cerebrale sottile o compressa apparso in ratti trattati con Aβ composti diversi. Rispetto al gruppo di falsità-azionati (Figura 6A,A2), osservazione di microscopia ottica del gruppo Aβ-trattato composto da lui macchiato, trovato cambiamenti patologici Neurone ippocampale, quali degenerazione neurofibrillary, neuronophagia, Picnosi nucleare e marginazione nucleare (Figura 6AB2). Inoltre, la parte della corteccia cerebrale nel gruppo trattato con Aβ composito ha rivelato la necrosi colliquativo tipico, che fu caratterizzata da membrane interrotte delle cellule, i nuclei frammentati e infiltrazione di cellule infiammatorie estesa nella regione necrotico ( Figura 6A B3). Questo indica che la Aβ compositi può provocare lesioni patologiche strutturali neuronali in ratti.
Oltre alle alterazioni patologiche della struttura di un neurone, rispetto al gruppo di falsità-azionati, il conteggio del neurone è stato diminuito anche significativamente nell'ippocampo e corteccia cerebrale (tranne che per l'esempio di necrosi colliquative) dei compositi Gruppo trattato con Aβ. Il numero di neuroni era 63.86% (p < 0,01) inferiore a quello del gruppo sham-operated in hippocampal CA1 sezioni di 0,125 mm e 55.46% (p < 0,01) inferiore a sezioni di corteccia cerebrale di 0,0352 mm2 (Figura 6B), che suggerisce che la Aβ compositi può provocare un conteggio di neurone in diminuzione.

Figura 6 . Aβ composited causato cambiamento morfologico neuronale ratto. (A) immagini rappresentative dei neuroni corticali ippocampali e cerebrali, macchiati con lui. (A1–B1) Ippocampo 40 x; (A2–B2) Ippocampo CA1 400x; (A3–B3) Corteccia cerebrale x 400. (A1–A3) Gruppo di falsità-azionati; (B1–B3) Gruppo trattato con Aβ mescolato; Mostra perdita del neurone contrassegnata, degenerazione neurofibrillary (→), neuronophagia (←), picnosi nucleare (↗), membrane cellulari nucleare marginazione (↙) nell'ippocampo, colliquativo tipico necrosi (★), interrotto, un numero elevato di cellule infiammatorie infiltrate nella corteccia cerebrale in parte del gruppo composito di Aβ-trattati. Barra della scala di A1, B1 = 10 µm; Barra della scala di A2, A3, B2, B3 = 100 µm. (B) numero di neuroni con la macchia di HE nell'ippocampo e corteccia cerebrale, che sono stati contati sotto un microscopio chiaro (400 x). Ogni volume rappresenta la media ± SEM da 9 campi visivi di 3 campioni indipendenti (n = 3). ** p < 0.01, rispetto al gruppo di Sham-operated. Nella figura è stata modificata da riferimento 4. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
La microscopia elettronica osservato l'ultrastruttura subcellulare dei neuroni di ippocampo. La sottostruttura di neuroni ippocampali nel gruppo trattato con Aβ composto (figura 7B1 – B4) significativamente sono stati distrutti, mostrando gonfiamento mitocondriale e rottura di cristae, densità aumentata dell'elettrone mitocondriale, dilatata grezzo Reticolo endoplasmatico, depolimerizzate poliribosomi e polymicrotubules, alcuni densità post-sinaptica (PSD), molti i lisosomi secondari e lipofuscin sedimento nel citoplasma, rispetto al gruppo di falsità-azionati (figura 7A1 – A4). La membrana nucleare è stato grezzo e infossati, il euchromatin è stato condensato e denaturato, gli strati del fodero di myelin sono stati sciolti o degenerazione e assoni interni e fibre sono stati attenuati. Questi risultati dimostrano che la Aβ compositi può produrre danni alla sub-struttura neurone in ratti.

Figura 7 . Struttura subcellulare del neurone ippocampale valutata dall'osservazione al microscopio elettronico. A1 -A4: gruppo Sham-operated. Barra della scala di A1 = 4 µm, 12, 000 x; Barra della scala di A2 = 3 µm, 15, 000 x; Barra della scala della A3 = 5 µm, 10, 000 x; Barra della scala della A4 = 1 µm, 35, 000 x. (B1–B4) Gruppo trattato con Aβ mescolato. (B1) Neurone e pyknosis nucleare (←), dell'eucromatina condensa o degenerazione (#), rigonfiamento di astrociti piedi (*), mitocondri di elettroni ad alta densità (▲), guaina mielinica strati sciolti o attenuazione (→); (B2) Maggiore GFAP, mitocondri di elettroni ad alta densità (▲), guaina mielinica strati sciolti o attenuazione (), i lisosomi secondari maggiore (↑), periciti picnosi, condensa l'eucromatina periciti o degenerazione (☆), rigonfiamento di astrociti piedi (*), densità dell'elettrone ad alta mitocondri (▲), più lipofuscin (↓), guaina mielinica strati sciolti o attenuazione (→). B4: più neurotrasmettitore eccitatorio (#), elettroni ad alta densità o lesioni della membrana i mitocondri (▲), meno synapsis. Barra della scala di B1, B2 = 10 µm, 5, 000 x; Barra della scala di B3 = 5 µm, 8, 000 x; Barra della scala del B4 = 1 µm, 40, 000 x. Nella figura è stata modificata da riferimento 4. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Aβ composited causato Aβ onere in neuroni del ratto:
Colorazione rosso Congo è stato utilizzato per rilevare l'onere Aβ sui neuroni. I risultati mostrano che la Aβ mescolati in particolare può indurre l'onere Aβ intracellulare nell'ippocampo del ratto e corteccia cerebrale (Figura 8A). Il numero positivo delle cellule con Aβ rosso macchiato di rosso Congo nell'ippocampo e corteccia cerebrale del gruppo trattato di Aβ composito è 8,05 e 4.09 volte (p < 0,01) superiori a quelli del gruppo di falsità-azionati (Figura 8B). Questo dimostra che Aβ compositi può aumentare onere Aβ neurone in ratti.

Figura 8 . Aβ composited causato onere Aβ nel ratto neuroni. (A) immagini rappresentative del neurone Aβ positivo macchiato di rosso Congo nell'ippocampo e cerebrale corticale. (A1–B1) Ippocampo CA1 400x; (A2–B2) Corteccia cerebrale x 400. (A1–A2) Gruppo di falsità-azionati; (B1–B2) Gruppo composto di Aβ-trattato, Mostra più Aβ positivo cellule macchiate di rosso Congo. Barra della scala = 10 µm, 400 x. (B) i numeri positivi dei neuroni Aβ tinto di colore rosso di Congo nell'ippocampo e corteccia cerebrale, che sono stati contati sotto un microscopio chiaro (400 x). Ogni volume rappresenta la media ± SEM da 9 campi visivi di 3 campioni indipendenti (n = 3). ** p < 0.01, rispetto al gruppo di Sham-operated. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Aβ composited causato NFT deposizione in neuroni del ratto:
Macchiatura di nitrato d'argento è stata usata per la rilevazione della deposizione di NFT in neuroni. I risultati mostrano che composited Aβ notevolmente può causare la deposizione di NFT intracellulare nel ratto ippocampo e corteccia cerebrale (Figura 9A). Il numero positivo delle cellule con NFT marrone macchiato di nitrato d'argento nell'ippocampo e corteccia cerebrale del gruppo trattato di Aβ composito è 9.75 e 4.82 volte (p < 0,01) superiori a quelli del gruppo di falsità-azionati (Figura 9B ). Questo dimostra che la Aβ compositi può aumentare l'aggregazione di NFT neurone in ratti.

Figura 9 . Aβ composited causato aggregazione NFT nel ratto neuroni. (A) immagini rappresentative di neuroni positivi NFT macchiati di nitrato d'argento nell'ippocampo e corteccia cerebrale. (A1–B1) Ippocampo CA1 400x; (A2–B2) Corteccia cerebrale x 400. (A1–A2) Gruppo di falsità-azionati; (B1–B2) Gruppo trattato con Aβ mescolato. il NFT più risultati positivi cella macchiato di nitrato di argento nel gruppo trattato con compositi. Barra della scala = 10 µm, 400 x. (B) positivo NFT neuroni numeri di macchiato di nitrato d'argento nell'ippocampo e nella corteccia cerebrale, che sono stati contati sotto un microscopio chiaro (400 x). Ogni volume rappresenta la media ± SEM da 9 campi visivi di 3 campioni indipendenti (n = 3). ** p < 0.01, rispetto al gruppo di Sham-operated. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.