このビデオでは、アメリカカブトガニと網膜電図記録、視神経の記録、および網膜内記録を行うカブトガニポリフェムス。これらの電気生理学的パラダイムは、研究や教育研究所で視覚の神経基盤を調べるために使用することができます。
方法論記事
このビデオでは、アメリカカブトガニと網膜電図記録、視神経の記録、および網膜内記録を行うカブトガニポリフェムス。これらの電気生理学的パラダイムは、研究や教育研究所で視覚の神経基盤を調べるために使用することができます。
アメリカカブトガニ、 カブトガニポリフェムスは地球上で最古の生き物の一つであり、動物は生物医学研究に不可欠な役割を果たしている。だけでなく、彼らの血は、科学者が当社の医薬品でbacteriotoxinsを検出するために使用する特殊な細胞が含まれていますが、彼らの目はまた、明順応や側方抑制のような私たちの視覚システムで動作している生理的過程、について多くの洞察を提供している神経回路網が含まれていません。カブトガニは、動物が大型と無脊椎動物のための丈夫なので、その網膜の神経細胞が大きく、簡単にアクセス可能なビジョンの研究のための魅力的なモデルのまま、その視覚的なシステムは、コンパクトで広く研究されている、とその視覚的な動作は明確に定義されています。また、眼の構造と機能は、動物の脳の体内時計によって日常的に変調されています。一言で言えば、カブトガニの視覚システムは、興味深いものにするために十分な複雑なまだ理解できるほど簡単です。
このビデオでは、カブトガニとin vivoで行うことができるビジョンの神経基盤を調べるための3つの電気生理学的パラダイムを提示する。彼らは、網膜電図記録、視神経の記録、および網膜内記録です。表面と網膜電図(ERG)の記録測定は、光の点滅に眼内のすべてのセルの合計電気的応答を電極。彼らは時間の期間を延ばすために目の全体的な感度を監視するために使用することができます。視神経の録音は、細胞外microsuction電極を有する単一の神経線維のスパイク活動を測定する。彼らは、眼から脳だけでなく、脳から目にフィードバック概クロックメッセージを伝える視覚的メッセージを研究するために使用することができます。網膜内の録音は、細胞内微小電極と眼の個々の細胞で光によって誘起される電圧変動を測定する。それらは網膜処理の細胞メカニズムを解明するために使用することができます。
その1:実験の準備
カブトガニで行わ実験手順は、ボストン大学の動物実験使用の委員会によって承認されている。動物は規制の明暗サイクルにさらされた部屋で海洋生物学研究所(ウッズホール、マサチューセッツ州)または他のベンダーから購入し、通気海水槽に収容されています。照明のレジメンは、カニの体内時計を同調し、その日中および夜間の状態の間、毎日目を入れ直すために重要である。直ちに侵襲的処置を開始する前にその動きを遅くして、前体部とopisthosomaの2つに挿入された2つのステンレス製ビスを木製の台に固定されるまで、動物は10〜15分間氷のバケツで冷却される。それが水に沈むように、プラットフォームは花崗岩で下に重み付けされます。ターミナル実験の後、動物は再び氷スラリーに浸漬し、メスで、口の上にある脳を、ピッシングにより安楽死されています。
パート2:ソリューション
カブトガニリンゲル溶液は430 mMのNaCl、9.56 mMの塩化カリウム、9.52 mMの塩化カルシウム、9.97 mMのMgCl 2、21.05 mMの硫酸マグネシウム、50μMTES、50μMHEPES、および10ミリリットル/ Lペン-球菌ミックス(ペニシリン - ストレプトマイシン、10000単位/ ml)で構成されています。
パート3:網膜電図記録
この手順に必要な工具はプラスドライバー、ワセリン、リンゲル溶液、転送ピペット、緑色LED、録音室、ステンレス鋼製ねじ、と綿棒が含まれています。
パート4:視神経の記録
この手順に必要な工具はドライバー、スレッド、トレパン、リンゲル溶液、rongeurs、vannasのはさみ、録音室、曲がったピンセット、細針プローブ、鈍いメス、手術用はさみ、および吸引電極を含む。
パート5:網膜内記録
この手順に必要な工具はドライバー、ネジのネジ穴とL字型のルーサイトのプラットフォーム、ガラスピペットを用いて微小電極ホルダー、ステンレス鋼製ねじ、ピンセット、そして素晴らしいメスが含まれています。
パート6:代表的な結果
代表的なERGは、図2Aに示されています。波形は、合計の電気を表します主に受光retinular細胞の光に反応し、彼らは非常にエキセントリックな細胞数を上回ると電気的にそれらに結合される。哺乳類のERGと同じように別の網膜細胞型から複数の波形成分が不足しています。カブトガニの脳内の時計から概日フィードバックは、時間(1)の経過とともに変化するERGの振幅と時間の経過を引き起こし、日常的に網膜細胞の生理学的特性を調節する。図2Bに示すように、ERGの振幅は主観的な日中は動物の主観的な夜と最低の時に最高です。
光への単一の視神経線維の応答の代表的なトレースを図3に示されています。エキセントリックな細胞は、すべての持続的なレベルに減衰が続くスパイクの吐出量の一過性増加を示し、ほぼ同じように動作します。速度の減衰は、偏心細胞(2)で明順応とスパイクに依存する自己阻害の複合作用を反映している。このような速度での光依存性の減少など、他のスパイクパターンは、カブトガニの脳ではなく目(3)で見られている。
光への色素細胞、retinular細胞、および偏心セルの電圧応答の代表的なトレースを図4に示されています。だけ後者の二つの網膜細胞の種類は視覚的です。彼らの応答の振幅と時間の経過は、記録の質と細胞内の電極の位置によって異なります。通常、電極は、サイズが大きいためと数字の色素細胞やretinular細胞を貫通している。後者の、持続的なレベルに減衰する一過性脱分極が記録されている場合。崩壊はretinular細胞による光適応(2)によるものです。電極が偏心のセルを入力した場合、大規模な活動電位は軸索(40 - 70mVの)と相馬の近くに脱分極波形(<25mVの)に乗って小さな活動電位に記録されます。

図1。網膜電図記録(A)と視神経の記録(B)に使用するチャンバーの模式図。バーは、Bのは、5mmで7ミリメートルのequals

100msの間で誘発リムルスERGの図2。トレース例では、暗闇の中で、5Vのパルス()と一定の暗さ(B)の経時的なERG振幅のピークツーピーク変動のLED。闇は白い三角形で指定された時間に開始された。黒の三角形で示された時間を通じて、ERG振幅の成長は、暗闇の中で目の感度を増加させる光順応、によるものです。 ERG振幅の周期的な変動は、その後、動物の内部体内時計によるものです。 Bの時点では、毎5分です。

シングルommatidial受容体にフラッシュ光に視神経線維の応答の図3。トレース例。トレース上の波形は、刺激のタイミングを示します。その軸索は神経線維を生じさせる偏心細胞は、すべての実験(完全な暗闇で5秒フラッシュ)の照明条件の下でこのように焼成の類似したパターンを示しています。スパイクと網膜のコーディングは、プロパティのカブトガニは、他の脊椎動物とは異なり、哺乳類と共通しているです。

色素細胞()、retinular細胞(B)、及び偏心セル(C):カブトガニ側眼に存在する3種類の細胞の光に対する電圧応答の図4の例のトレース。最初のセルは非ビジュアルです。後者の二つは、光のフラッシュ時に脱分極。彼らは光を伝達し、エキセントリックな細胞にギャップ結合を介して信号を送信するため脱分極は、道に沿っていくつかの損失で、retinularセルについて最大です。偏心細胞では、軸索によってトリガーされるアクションの電位は細胞体に起因するスパイクのバックプロパゲーションへの脱分極に乗って見られている。活動電位の振幅は、脱分極性の良い表示のための図で減衰されています。細胞の静止電位が- 50mVです。
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我々は、生体内でのカブトガニのERG記録、視神経の録音、および網膜内の録音を実行する方法を説明しました。記録技術は、それぞれのビジョンの神経基盤にさまざまな洞察を提供し、それらはすべてカニの大きな目、ハード甲羅に生きている動物のおかげで網膜機能を研究するために使用することができます。視神経の活動であっても自由に電極を適切に構築する(4)と海で動物を振る舞うから録音することができます。これらの技術はまた、セットアップのマイナーな修正で摘出された眼で行うことができます。自然条件にそのような実験の妥当性は、動物(5)から削除するときにカニの目の変化の生理学的特性として、限定されるだろうが、教育的価値は、これらのメソッドの普及で、特定の教育ラボに最適ですね神経科学。
ERG記録、視神経の記録、および網膜内の記録は、わかりやすくするために別々にここで発表されました。実際には、複数の記録方式は、しばしば同時に神経活動の変化を監視するために、単一の実験と、1つまたは両方の横の目の視感度に統合されました。我々はERGの記録に使用する小型のチャンバーは、他の設計よりもこの点に関して、(1、6)に特...
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著者は、このビデオの記事を生成すると彼女の助けのために博士ビルギットヴェルナーに感謝します。この研究は、NSFのキャリア賞によって資金を供給された。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| LED | 光源 | Newark Inc | 33C1292 | |
| 吸引電極 | 電極 | A-M Systems | 573000 | |
| XCell 3*4チャンネル細胞外増幅器 | 増幅器 | FHC, Inc. | 40-40-8B | |
| 細胞内記録 | アンプリファイア | シグナス | IR-283A | |
| APM | 神経スパイク識別器 | FHC, Inc. | APM | |
| Bits++ | ビデオボード | Cambridge Research Systems | Bits++ | |
| ピエゾパッチマニピュレーター | マイクロポジショナー | World Precision Instruments, Inc. | PPM5000 | |
| 矩形波パルス刺激装置 | 神経刺激装置 | グラス・テクノロジーズ | モデル S48 | |
| P-97 | マイクロピペットプラー | Sutter Instrument Co. | モデル P-97 | |
| ホウケイ酸ガラスキャピラリー | 電極ガラス | World Precision Instruments, Inc. | 1B150-4 | |
| ホースラディッシュペルオキシダーゼ– カニ(<電子顕微鏡>*Limulus polyphemus*) | 動物 | 海洋生物研究所 | ||
| マイクロピペットプラー | ガラス管牽引機 | Sutter Instrument Co. | P-97 | |
| ズーム実体顕微鏡 | 顕微鏡 | Jed Pella Inc. | SMZ-168 |
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