神経疾患のトランスジェニックおよびノックアウトマウスモデルは、正常および異常な神経生理学における遺伝子の役割を研究するために有用である。この記事では、長期増強、自由神経病理のマウスモデルを振る舞うトランスジェニックおよびノックアウトで学習と記憶を、根底にある細胞メカニズムを研究するために使用することができる方法を説明します。
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神経疾患のトランスジェニックおよびノックアウトマウスモデルは、正常および異常な神経生理学における遺伝子の役割を研究するために有用である。この記事では、長期増強、自由神経病理のマウスモデルを振る舞うトランスジェニックおよびノックアウトで学習と記憶を、根底にある細胞メカニズムを研究するために使用することができる方法を説明します。
シナプス伝達効率の長期増強の研究は、潜在的な細胞メカニズム基本的な学習や情報記憶装置として、それが魅力的にする特性を有する活性依存性シナプス現象は、長い間、海馬、扁桃体の様々な神経回路の生理機能を解明するために使用されている、および他の辺縁系および皮質構造。これを念頭において、神経疾患のトランスジェニックマウスモデルは、学習、感情情報とに関与する神経回路網における正常および異常なシナプスの通信における遺伝子の役割をより深く理解を開発するために長期増強(LTP)の研究を行うために有用なプラットフォームを表す処理。この記事では、確実に自由に行動するマウスではLTPを誘導するための方法論を説明します。これらの方法論は、自由神経変性疾患のマウスモデルの挙動を、トランスジェニックおよびノックアウトの研究において使用され得る。
遺伝子を操作する技術の開発がほぼすべての神経変性および神経疾患のトランスジェニックおよびノックアウトマウスモデルを生産している。これは、以前にマウス動物モデルに大きいげっ歯類種において使用される電気生理学的研究技術の翻訳を必要としている。一つのこのような神経生理学的な調査技術は、種々の神経病理学的疾患に関与する神経回路網内のシナプス結合の有効性を試験するために使用長期増強(LTP)である。このプロトコルは、自由にマウスを振る舞うにおけるLTPの信頼性のある電気生理学的調査のための手法について説明します。他のものよりもこのプロトコルの利点は、単純で実装が容易であることであり、それはそれは高価なコンピュータ制御のマイクロドライブシステムや電界効果トランジスタのヘッドステージの使用どちらも必要としないこともなく、低コストであり、我々の知る限りでは、慢性電気生理学的記録トンの最初のビデオプロトコルですO自由にマウスを振る舞うにLTPを研究。この目的のために、我々は、この記事内で自由に行動するマウスでは長期増強を研究するための簡単な方法を説明します。これらの方法論は容易に神経病理学的疾患のトランスジェニックおよびノックアウトマウスモデルに変換することができます。
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このプロトコルは、3と18歳30〜50 gでおよその体重ヶ月)のマウスに適しています。マウスは、ジャクソン·ラボラトリー(バーハーバー、ME)から得ることができる。すべての外科的および実験プロトコルは、トリニティカレッジ動物実験委員会によって承認され、実験動物の管理と使用に関するNIHのガイドに合わせてあった。
1。動物の準備および外科的処置
2。 LTP誘導
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このプロトコルで使用される表1は、DGとMPPの座標を示している。図1(a)は、頭蓋骨上の標的構 造のためのマーキングを示し、。も示すグランドおよび基準電極の位置している。図1Bは、担当者が事前に両方の応答トレースを誘発示しています。と同じ動物におけるposttetanization。 posttetanization応答が。 図1Cは、応答振幅を定量するために使用される方法を示す図であるLTP誘導2を示すpretetanization応答よりも大きいことに注意喚起。実際、 図2は、前およびposttetanizationの期間に及ぶ時間にわたって応答振幅のパーセント変化を示す。これは、ピークLTP値が100%を超えたことに留意すべきである。強化された応答振幅以下の強直誘発のこれらの結果は、このプロトコルは、LTPの研究に成功したため、信頼性があることを示している自由に行動するマウスモデルにおいて。
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このプロトコルでは、自由に行動するマウスにおいてDG中でLTPを研究するための確実かつ簡単な方法を実証した。覚醒ラットにおけるLTPの多くの研究が3,4行われてきたが、非常に少数のは、主にマウスでは限られた頭蓋の不動産がもたらす技術的な複雑さとの平均重量を基準に、電極ヘッドステージの重みに目を覚ましたマウスで行われているマウス5。自由にマイクロドライブ電極システムや接合型電界効果トランジスタ、必ずしも動物6月10日に、電極ペイロード負担を増大ヘッドステージに統合(JFET)プリアンプも使用し、マウスを振る舞うにDGでのLTPが実証されているいくつかの研究。本プロトコルの意義は、それがマイクロドライブ電極システム又はJFETのヘッドステージの使用を避けるように自由に行動するマウスでDGにLTPを誘導するための既存の方法に対する改良を表していることである。
それが重要であるこのプロトコルの重要なステップを強調するために重要。これらを含める:それは両側性、剛性になるように、定位フレーム内でマウスの頭部の1)装着(それは練習...
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著者らは、開示することは何もありません。
博士ジョセフブロンズィーノ、博士ハミーアブ·Hassaballah氏RJオースティン - ラフランス、そして氏ジェシカKoranda:著者は、次のことを認めることを願っています。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| ケタミン (100 mg/ml) | ヘンリー・シャイン | 10177 | |
| キシラジン (20 mg/ml) | ヘンリー・シャイン | 33197 | |
| アセプロマジン (10 mg/ml) | ヘンリー・シャイン | 2177 | |
| 歯科用アクリル粉末 | ラング・デンタル・マニュファクチャリング | 1330CLR | |
| 歯科用アクリル液 | ラングデンタルマニュファクチャリング株式会社 | 1306CLR | |
| タングステン ワイヤー (0.127 mm) | World Precision Instruments | TGW0515 | |
| ステンレス鋼皮下チューブ (0.286 mm) | World Precision Instruments | 832400 | |
| フルニキシン (50 mg/ml) | Henry Schein | 14165 | |
| エポキシライト | スーペリア エセックス | EP 6001-M | |
| ステンレス鋼ワイヤー インサート (0.2 mm) | World精密機器 | 792900 | |
| 脳定位固定装置 | Kopf Instruments | Model 902 | |
| イヤーカフ(イヤーカップ) | Kopf Instruments | Model 921 | |
| 電気生理刺激装置 | Astro-Med, Inc. | S88 | |
| デジタルオシロスコープ | BKプレシジョン株式会社 | 2542 | |
| 電流アイソレーションユニット | アストロメッド社 | PSIU-6 | |
| 差動アンプ | ワールド・プレシジョン・インスツルメンツ(株) | DAM-50 | |
| 整流子 | 1SLC6 | ||
| 歯科用ドリル | ストールティング | 58650 |
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