また、脱核と呼ばれる目の除去は、それが不可逆的な部分(単眼)または完全な(両眼)視力低下を誘導するため、視覚的なクロスモーダル、および哺乳動物の視覚系に沿って発達可塑性の側面を研究するための有用な戦略を提供しています。ここでは、 生体内で脱核に実行するには、非常に再現性と簡単な方法について説明します。
方法論記事
* These authors contributed equally
また、脱核と呼ばれる目の除去は、それが不可逆的な部分(単眼)または完全な(両眼)視力低下を誘導するため、視覚的なクロスモーダル、および哺乳動物の視覚系に沿って発達可塑性の側面を研究するための有用な戦略を提供しています。ここでは、 生体内で脱核に実行するには、非常に再現性と簡単な方法について説明します。
摘出または眼の外科的除去は、一般的に、神経求心路遮断のためのモデルとして考えることができる。これは、哺乳動物の視覚系1-4に沿って視覚的に、クロスモーダル·発生の可塑性の異なる側面を研究するための貴重なツールを提供します。
ここでは、大人2名まで20日齢のマウスでは検証されたマウスの1の除去または両眼のためのエレガントで簡単な方法を実証する。簡単に言うと、消毒湾曲した鉗子は、目の後ろに視神経をクランプするために使用されます。その後、円の動きは、視神経を収縮し、眼球を除去するために行われる。この技術の利点は、高い再現性、無出血への最小限の、迅速な術後の回復や実験者のための非常に低い学習しきい値です。したがって、動物の大量の最小限の労力で操作し、処理することができる。技術の性質は、わずかに損傷を誘導する可能性が手順中の網膜。この副作用は、マハジャンらと比較して、この方法はあまり適しています。(2011)5ゴールは、網膜組織を収集し、分析することであれば。眼球がまぶたを削除せずにソケットから変位させる必要があるので - :また、私たちの方法は、ポストアイ開口の年齢(13年以降P10マウス)に制限されています。この原稿に記載のin vivoでの除核技術は、最近成功したラットにおいて軽微な変更を加えて適用され、一般的にはげっ歯類の求心視経路を研究するために有用であると思われています。
目を削除し、それにより不可逆的感覚受容体表面(網膜)を破壊、視覚路に沿って感覚入力のかなりの損失を課す。若年及び成体視覚系における摘出モデルは、異なる視覚中心1-4の発達、可塑性および機能を理解する上で貴重であることが証明された。この感覚遮断の、分子細胞および生理学的結果は、皮質回路が対処し、経験ではそのような大規模な変更に対応して、その構造と機能をどのように変化するか正常な発達調節されているとどのように確立された洞察を提供することができます。
視覚的剥奪の異なる方法が存在し、それらはすべて、ビジョン関連の研究では、それらの具体的な利点があります。例えば、暗い飼育は、具体的にはまだそれが自発的な網膜活性に影響を与えない、視覚的に駆動アクティビティを排除します。同様に、蓋縫合糸またはアイパッチは、パターン化された映像設備を削除L入力自発活動を妨害することなく、彼らは、閉じた目を通して分散光の透過を可能にする。これらの方法は、可逆的であり、開発6-8中に皮質回路を彫刻における眼の入力のパターン化視覚および低レベルの相関の役割を理解する上で貴重であることが示されている。それは視神経9,10を構成網膜神経節細胞の入力の進行性の喪失を確立するため、緑内障の研究では、成体動物における視神経挫滅モデルが広く用いられている。目的は不可逆的に一度に自発的でパターン化された両方のビジョンを削除するときに、目とは、このように、網膜が完全に瞬時に取り除かれる一方、脱核、上、剥奪の適切な選択である。また、活動マッピング研究11,12における信号対雑音比を向上させることができる強固な眼内活動の不均衡を誘発する。目に摘出に応答して、機能的および構造的変化を比較する大証、例えば蓋縫合糸としてはあまり思い切った方法によって、剥奪した後、また、可塑性の恒常性とシナプス型の両方の自発網膜活動の役割に新たな洞察を公開する可能性があります。
除核は、直接網膜標的における栄養の影響の損失をトリガします。例えば、BDNFレベルが有意に外側膝状核(LGN)と成人の除核したラット13の上丘で下方制御されている。構造的リモデリングを媒介するメッセンジャー分子として機能する反応性酸素種もまた、成体ラットの視覚システム14の皮質下の構造で検出された。さらに、マウスの異なる皮質下の視覚ターゲット構造全体のミクログリアおよびアストログリアの活性化は、一週間15の具体的なポスト摘出時間枠で起こる。一緒に、グリア、構造的および分子レベルで異なる皮質下の応答における視神経求心路遮断をもたらす。これらの皮質下にもかかわらず効果は、必ずしも、皮質レベル16での効果を巻き込むません。奪わ視覚野への非視覚的な入力の強化の隣に他の感覚分野の修正を含む注目すべきは、クロスモーダル皮質可塑性は、単眼(ME)3,4,17,18および双眼(BE)1,17の両方の後に発生摘出。
別に視覚神経科学に貢献するから、求心路遮断のタイプとして除核は、中枢神経系の19の神経保護及び神経変性20-22特性のバランスを研究するために使用することができる。
摘出を実行するための異なる手順は、既に文献に記載されている。ラットとマウスにおけるin vivo私の ためにいくつかの方法論が原因軌道筋肉や組織23〜25の不必要な切片にあまり簡単である。そのようなマハジャンらのような他の出版。(2011)5を用いて詳細なプロトコルを提供遺伝子型 - 表現型の相関関係を研究するための、目の高スループット収集、おそらく検死のための鈍的切開。その目的のために、この方法は、便利で速い。一つは(生きた動物での)除核ではなく、目自体、次求心視覚路を勉強することを選択するときしかし、この方法は、in vivoでの摘出にはあまり適しています。このような設定では、後の摘出生存率は非常に重要である。また、 生体内の損傷や視神経の保存および眼窩組織における最小限のは有利で ある。 ここで、私たちはファゲらにより記載されたものと類似の代替摘出方法を提示する(2008)26、すなわち、特定の有利な特性を提供する:それは、迅速な術後回復に関連しており、非常に低い学習しきい値によって特徴付けられる研究者のための。眼の形態学的または視覚的経路の研究:一般的に、異なる方法が、その後の研究の焦点に応じて相補的である。
ve_contentは">要するに、摘出は恒常性とクロスモーダル脳の可塑性、グリア応答特性、および軸索の安定性の調査に向けてのビジョンの研究から適用することができます。この可視化の記事では、私たちがin vivoでの眼の摘出のために実行可能で信頼性の高い方法を実証マウス。全ての実験は、KUルーベンの倫理調査委員会により承認され、2010年9月22日の欧州共同体理事会指令(63分の2010 / EU)に厳密に従ってとベルギーの法律(2013年5月29日のKB)であった。あらゆる努力は、動物の苦痛を最小限にし、動物の数を減らすために行われた。
1動物の治療と麻酔
2アイの削除
3。術後ケア
図1に記載したプロトコルを用いて眼の正常な除去を示し、出血の非存在下または眼窩組織または眼窩( 図1A、1B)に明らかな物理的損傷によって特徴付けられる。さらに、削除された眼は完全に無傷の地球儀( 図1C)の指標と、滑らかな角膜、脈絡膜および光ディスクを持っています。私たちのプロトコルは、目と機械旋盤の後ろに視神経のクランプを包含しているため、削除された眼の視神経は、網膜( 図1D)の基部にくびれている。周囲の脳領域( 図1E)を損傷することなく、きれいなカットの視神経に記載されたプロシージャの結果を実行する。
単眼摘出は、活動マッピング( 図2)との組み合わせで、一方が急激に反対映像設備で機能的または眼特定の入力領域を描写することができサル28のような高次の哺乳動物におけるマウス12,27、さらには眼優位コラムlの皮質。
マウスを用いた実験では、一方の除去(ME)または両眼(BE)は、ターゲットを絞った視覚刺激と組み合わせ、 をZif268のmRNAまたはc-Fos蛋白質発現レベルの検出は、視覚野12,27の地域ニューロンの活性化を明らかにするために適用した。視覚的に刺激された対照( 図2A)とは対照的に、BEマウスは、視覚入力( 図2B)の欠如を完了することにより、視覚野において基底活性を示した。このように、非視覚野( すなわち 、より前方部分より後方のセクションの聴覚野における体性感覚皮質)との視覚との間に境界線が発見された。 1週間の生存時間で私のマウスからの結果は、反対側の視覚皮質に目特定の入力領域を可視化した。 2単眼駆動型の領域は、低活動だったとメディ位置アルと中央両眼ゾーン( 図2C)の横。

眼窩、取り出し、目と視神経の後の除核状態の図1。定性的評価。曲がったピンセット(A)は出血や損傷が眼窩(B)に観察されないと、眼を除去した後。角膜および脈絡膜(C、D)の通常の出現によって反映されるように除去された眼は、完全に無傷である。視神経は、目(D)を残す視神経乳頭に絞られている。脳の腹側の部分の検査は、きれいにカット視神経(アスタリスク)およびその他の構造(E)の明白な損傷を明らかにしている。 C、D中のスケールバー:1ミリメートル。 E中のスケールバー:5ミリメートル。 :前方; L:左; P:後部; R:右。
私たちの方法に従って成功した除核を行うためには、考慮すべき最も重要なステップは、1)適切なサイズの湾曲や鋸歯状の先端を有するピンセットを用いて; 2)滑らかで乾燥した表面上の摘出を実施する。 3)徐々少なくとも摩擦方向に円の動きをスピードアップ。
効果的な結果のためには、湾曲した鋸歯状の先端部(;:2.15のx 1.3ミリメートル:マウス、ラットのx 0.4ミリメートル0.5優先先端サイズ)を特徴とする、適切な鉗子を使用することが不可欠である。曲率は眼球変位後視神経への容易なアクセスを可能にし、円運動を行う際に、正しい手の配置が必要である。視神経を保持しているときに、必要なグリップを欠いているので、スムーズなヒントが推奨されていません。円の動きの間、適切に視神経を保持しないと、眼動脈、眼の貧しい離脱ひいては貧困再現性の破壊をもたらす。そのためには、 生体内での方法を適用した後、最大の動物福祉を保証するために、取り扱い鉗子の最適化のために安楽死させた動物に最初の練習にこの手法をお勧めします。成功した眼の摘出は、最近、手動で動物体を旋回し、鉗子を静止状態に保つことを除いて同じ手法を用いて研究室でラットにおいて行われた。
技術の一つの制限は、おそらく網膜を損傷する可能性がある。したがって、この方法は、組織学5を実行するために網膜を収集するにはあまり適していない。眼球がまぶたを削除するか、切断することなく、ソケットから変位される必要があるので、私たちの方法は、年齢を開いて目を投稿する制限されています。
げっ歯類を含む異なる種における眼の摘出は、日常的に、多くの場合、まぶたの除去を必要と視神経18,23-25 を切断する別の方法を用いて行われる。これらのメトdsはより侵襲的である傾向があり、ここに記載の技術よりも高い学習曲線を持っている。取り外しやまぶたを縫合する必要性がなければ、手術後の回復時間は、より高い動物福祉と、より再現性のある結果をもたらし、最小化される。
著者らは開示するものは何もない。
ラットでのメソッド適用に関する貴重な情報を提供してくださったEllen Ytebrouckに感謝します。この研究は、ルーヴェン・カトリック大学研究評議会(OT09/22)とフランダース科学研究基金(FWO Vlaanderen)の支援を受けた。Jeroen Aertsは、Agency for Innovation through Science and Technology Flanders(IWT Vlaanderen)の博士号フェローシップと、FWOフランダースからの博士号助成金によるJulie Nysの支援を受けています。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 塩酸ケタミン(アネスケチン) | Dechra Veterinary Products(Eurovet) | BE-V136516 | |
| デトミジン塩酸塩(Domitor) | オリオンコーポレーション(ヤンセンアニマルヘルス) | BE-V151742 | |
| チパメゾール塩酸塩(アンチセダン) | オリオンコーポレーション(エランコアニマルヘルス) | BE-V153352 | |
| 抗生物質(セファゾリン、ケフゾール) | ユーロセプト医薬品 | BE 106267 | |
| 眼軟膏(フシタルミック) | レオファーマnv-sa | BE 144654 | |
| Moria MC31鉗子-鋸歯状湾曲 | ファインサイエンスツール | 11370-31 | に適用します。先端が湾曲し、鋸歯状である限り、同様の寸法の鉗子を使用できます。 |
| ナローパターン鉗子-湾曲 | したファインサイエンスツール | 11003-13 | への適用用。先端が湾曲し、鋸歯状である限り、同様の寸法の鉗子を使用できます。 |
| 止血コットンウール | Qualiphar | N/A | 他の止血剤も同様に適しています(例:、ビスコスタット、#649、ウルトラデント製品) |
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト