テクニックは運動中に哺乳類の神経細胞の生体内生理的反応の定量化と神経形態、神経化学的表現型とシナプス超小型回路とニューロンの生理学を相互に関連付ける説明されています。
方法論記事
テクニックは運動中に哺乳類の神経細胞の生体内生理的反応の定量化と神経形態、神経化学的表現型とシナプス超小型回路とニューロンの生理学を相互に関連付ける説明されています。
個々の神経細胞と神経回路におけるそれらの機能の役割は、感覚と運動機能の神経機構を理解する上での基本です。動物が運動中に静的1,2または記録細胞外神経活動のときに感覚運動メカニズムのほとんどの研究は、神経細胞のいずれかの検査に依存しています。3,4これらの研究は、感覚運動機能のための基本的な背景を提供しているが、彼 らはどちらかの機能的な情報を評価しないこれは、運動中に発生した場合、または完全にニューロンの解剖学、生理学、神経化学的表現型を特徴づけるために彼らの能力は限られています。技術は生体の運動の中に個々のニューロンの大規模な特性評価を可能にするここに示されています。この手法は、一次求心性神経細胞を研究するだけでなく、運動ニューロンと感覚運動の介在を特徴づけるためにだけ使用できます。最初に単一ニューロンの応答は、ニューロンの受容野の決定に続いて下顎骨の様々な動きの間に電気生理学的手法を用いて記録されます。神経トレーサーは、細胞内ニューロンに注入され、脳は、ニューロンが光、電子または共焦点顕微鏡(図1)可視化できるように処理されます。神経形態はニューロン(図2,3)の生理的応答と相関させることができるように特徴づけられる神経細胞の詳細な形態は、再構築されます。この通信ではこの手法の実装を成功させるための重要なキーの詳細とヒントが提供されています。貴重な追加情報は、他の技術とこの手法を組み合わせることにより、研究対象のニューロンのために決定することができます。逆行性神経標識は、標識されたニューロンのシナプスなるとニューロンを決定するために使用することができる、従って神経回路の詳細な測定を可能にします。免疫細胞は標識されたニューロン内の神経伝達物質を調べ、設定されたラベル付きニューロンのシナプスニューロンの化学的表現型を判定するために、このメソッドと組み合わせることができます。標識されたニューロンは、超微細構造の特徴とラベルされたニューロンの超小型回路を決定するために電子顕微鏡のために処理することができます。全体的にこのテクニックは、徹底的にこのように感覚運動機能におけるニューロンの役割にかなりの洞察を可能にする生体運動の中に神経細胞を特徴づけるために強力な方法です。
1。動物の準備
2。電極の準備
3。電気生理学的記録と細胞内染色
4。組織の処理
5。逆行性標識法と組み合わせる方法、免疫細胞化学、共焦点イメージング、定量的局在解析
他の方法でこの手法を組み合わせるの成功は、優れた細胞内ラベリングに大きく依存します。
6。代表的な結果:
この方法を使用して取得することができる代表的な結果の概要を図1に示します。この単一の脳幹ニューロンが電気生理学的に明確に見られるように、下顎運動中に記録していた、このニューロンの応答( 図1左、水色下)が運動中に変調だった。このニューロンは電気生理学的特性評価後にbiotinamideを注入し、続いて視覚化のために処理した。再構築されたニューロン( 図1中央の、緑色は)本当のことができます解剖学的ランドマーク、この場合には三叉神経運動核が指定(赤枠)のテッド。運動と再構成するときに、神経細胞の応答に基づいて、このニューロンは二筋紡錘求心性ニューロンとして同定することができる。 図2は、顎の変位時のニューロンの生理学的応答の代表的な例を示します。ニューロンの応答は瞬時発火頻度として表されます。神経細胞の応答が密接にこの特定のニューロンは下顎の位置に関連した感覚フィードバックを提供することを示す下顎変位を模倣している。 図3は、ノートでは、シナプスの染色とニッスル染色と組み合わせて細胞内で染色された軸索の高倍率の画像です。軸索神経繊維末端内シナプトフィジン(黄色)の共局在を注意してください。 図4は、シングル、生理学的特徴および細胞内に標識されたニューロンのアニメーションです。

図1の方法の概要。左上:下顎の変位。単一のニューロン(黄色)から中央の細胞内記録(緑)。このニューロンの形態は、細胞内記録と注射後に再建されました。赤いアウトラインは三叉神経運動核の位置を示します。左下:顎運動時に、このニューロンの生理学的な応答を。

図2下顎運動中に生体内で記録された単一の筋肉感覚神経の代表的な生理的反応。顎の変位と神経細胞応答の類似性に注意してください。

プロービング筋肉中に応答した細胞内染色の感覚ニューロンのシナプスboutons(赤い腫れ)と図3。ターミナル軸索分岐。シナプトフィジンの後続免疫細胞化学的処理は、軸索ブートン(黄色)内のシナプトフィジンの局在を示しています。グリーンは蛍光ニッスル染色です。
図4。生理反応下顎運動時の生体内で記録された筋紡錘一次求心性ニューロンの軸索のアニメーションは、軸索は、細胞内染色し、可視化のために処理した。
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ここに示した方法は、単一ニューロンの機能に重要な洞察を提供し、どのように個々のニューロンの応答は、神経回路に貢献する強力な手法です。9この知識は、感覚運動機能を理解する上での基本です。この手法の最大の強みは、生理学、形態とシナプス形態と分布を含むニューロンに関する多数のパラメータの決定を可能にされているです。そのようなような神経回路のような逆行性神経標識の追加情報など、他の手法と組み合わせることで、特徴づけることができる。この方法の7,8別の利点は、ステップで学習できることです。例えば、細胞内記録は、免疫細胞や初期メソッドの習得後に追加された逆行性神経標識と細胞内染色に続いて、最初に行うことができる。おそらく、技術の最大の制限は、神経細胞の数が少ないがいずれの実験で標識することができるということです。通常、特定の生理型の2〜3のニューロンは、最初に表示されています。生理学と形態との間の潜在的な関係が定式化されると、追加の実験は慎重にのみ、単一のニューロンが標識されている実験ではこの関係を確認するために使用されます。
この方法の成功の最も重...
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私は 、in vivo細胞内記録と細胞内染色の技法の初期の開発に関するヘルプは、ブラウンとDavid Maxwell ので最初の訓練のためにアンソニーテイラーに感謝。私はcollocalizationマクロのヘルプはM.シルバーに感謝。多くの学者は、誰と私はR.東亜、M.森谷、P.羅、R. Ambalavanarを含むこの技術の開発に提供する洞察力を協力してきました。この手法は、NIHの助成金DE10132、DE15386とRR017971からかなりのサポートと開発されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬や機器の名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
| 電磁バイブレータ | リン動的システム | V101 | |
| 信号発生器 | フィードバックシステム | PFG605 | 台形の出力信号を作り出すことができる |
| 電極のガラス | サターインスツルメンツ | AF100 - 68から10 | フィラメントと |
| 電極プラー | サターインスツルメンツ | モデルP - 2000やP - 80 | |
| biotinamide | ベクターラボラトリーズ | SP - 1120 | 4℃で保存 |
| テキサスレッドアビジンDCS | ベクターラボラトリーズ | - 2016 | |
| tetramethlyrhodamine | 分子プローブ | D - 3308 | 3000分子量、リジン修正可能な |
| マウス抗シナプトフィジン抗体 | ケミコン | MAB5258 | |
| 蛍光ニッスル染色 | Neurotrace、分子プローブ | N - 21480 | |
| 電極のテスター | ウィンストンエレクトロニクス | BL - 1000 - B | 電極のインピーダンスを測定する |
| 電位計 | アクソンインスツルメンツ | Axoprobe 1A、Axoclamp 2B |
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