Compound muscle Action Potential Recordingは、横隔膜運動ニューロンによる機能的横隔膜の神経支配を定量的に評価します。ホールマウント横隔膜免疫組織化学は、個々の神経筋接合部での形態学的神経支配を評価します。このプロトコルの目標は、これら 2 つの強力な方法論を脊髄疾患のさまざまなげっ歯類モデルでどのように使用できるかを実証することです。
方法論記事
Compound muscle Action Potential Recordingは、横隔膜運動ニューロンによる機能的横隔膜の神経支配を定量的に評価します。ホールマウント横隔膜免疫組織化学は、個々の神経筋接合部での形態学的神経支配を評価します。このプロトコルの目標は、これら 2 つの強力な方法論を脊髄疾患のさまざまなげっ歯類モデルでどのように使用できるかを実証することです。
このプロトコルは、特に横隔膜の横隔膜運動ニューロン(PhMN)神経支配を電気生理学的および形態学的レベルの両方で評価するためのツールに焦点を当てています。横隔神経刺激後の複合筋活動電位(CMAP)記録は、麻酔をかけたラットやマウスにおいて、in vivoで頚髄のPhMNによる機能的な横隔膜神経支配を定量的に評価するために使用できます。CMAPは、半横隔膜全体のすべての筋線維の同時記録を表すため、部分的および完全な除神経、再生発芽、再神経支配などの疾患および治療に関連する形態学的変化を追跡するために、横隔膜NMJでの個々の運動軸索および筋線維の表現型も調べることが有用です。これは、横隔膜のホールマウント免疫組織化学(IHC)と、それに続く筋肉全体の個々のNMJの詳細な形態学的評価によって達成できます。CMAPsとNMJ分析を組み合わせることで、CNSおよびPNS疾患のげっ歯類モデルにおける横隔膜神経支配を定量的に研究するための強力なアプローチが提供されます。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、上位と下位運動ニューロンとその結果としての筋肉麻痺の両方の損失に関連する衰弱運動ニューロン疾患です。診断時には、患者の生存率は、平均でのみ2〜5年1です。横隔膜運動ニューロン(PhMN)の損失は、ALSの病因の重要なコンポーネントです。患者は、最終的には、振動板のPhMN神経支配、インスピレーション2,3の主要な筋肉の損失に起因する死亡します。外傷性脊髄損傷(SCI)は、関連する呼吸困難の深刻な問題です。 SCIの約12,000の新しい症例が原因で脊髄への外傷性損傷に毎年4起こります。場所、種類及び重症度に対する疾患の不均一性にもかかわらず、SCIの症例の大部分は、多くの場合、衰弱し、永続的な呼吸障害をもたらす頸髄に外傷を伴います。 ALSおよびSCIに加えて、他の中枢神経系(CNS)疾患は、W関連付けることができi番目の横隔膜呼吸不全5,6。
横隔神経は、同側半ダイアフラムを神経支配し、それは同側頸髄のC3-C5レベルに位置PhMN細胞体から発生する遠心性運動神経です。 PhMN出力は吻側腹呼吸器グループ(rVRG)7として知られているエリアに脳幹から延髄脊髄の入力を降順によって制御されます。 rVRG-PhMNダイアフラム回路は、吸気呼吸の制御、ならびに他の非換気ダイヤフラムの動作の中心です。この回路に影響を与える様々な外傷と神経変性疾患は、呼吸機能および患者の生活の質の顕著な低下につながることができます。ダイヤフラム神経筋接合部(NMJ)でrVRG、PhMN生存、横隔神経の整合性と適切な神経支配からPhMNsに入力を降順通常の絞り機能に必要なすべてのです。これは、技術を使用することが重要であること定量的ALS、SCIおよび他のCNS 疾患のげっ歯類モデルにおいてインビボでこの回路を評価することができます。
このプロトコルでは、目標は、電気生理学的および形態学的レベルの両方で振動板のPhMN神経支配を評価するための実験的なツールを記述することです。複合筋活動電位(CMapを)指定された運動神経の全ての遠心性運動ニューロンの軸索を刺激した後、ターゲットの筋線維の脱分極誘発さの応答を分析することによって記録されています。この技術は、PhMNs 8半横隔膜の神経支配の機能を定量化するために麻酔したラットおよびマウスにおいてインビボで使用することができます。原因CMapを、すべての同時記録(あるいは、少なくとも、多くの/ほとんどの)全体の半横隔膜の筋線維を表すという事実のために、それはまた、疾患を追跡するために、絞りNMJで、個々の運動軸索と筋線維の表現型を調べるために有用です - このような部分やcompleなどと治療関連の形態学的変化TE除神経、再生発芽および再支配。これは筋肉9を通して個々のNMJの詳細な形態学的評価に続いて、振動板の全体マウント免疫組織化学(IHC)を介して達成することができます。 CMapをを組み合わせ、NMJ分析は、定量的にCNSおよびPNS疾患の齧歯類モデルで横隔膜神経支配を研究するための強力なアプローチを提供します。
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実験手順は、トーマス·ジェファーソン大学機関動物ケアおよび使用委員会によって承認され、欧州共同体理事会指令(63分の2010 / EU、609分の86 / EECおよび87から848 / EEC)に準拠して実施し、のためのNIHガイドました脳科学研究における動物の使用に関する神経科学のポリシーの管理と使用実験動物の、および社会。
1.複合筋活動電位(CMapを)
2.ダイアフラム神経筋接合部(NMJ)の分析
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大人のSprague-Dawleyラットは、C4脊髄レベル10〜12のいずれかで椎弓切除のみ(非損傷対照)または一方的なヘミ挫傷SCIを受けました。 5週間後の手術では、椎弓切除術/損傷部位に半絞り同側から記録ピークCMAP振幅が大きく、椎弓切除のみの制御( 図2B)と比較して、SCIラット( 図2C)に減少しました。半ダイアフラムのすべてのNMJは対照非罹患野生型ラット( 図4A、C)で完全に無傷でした。逆に、SOD1 G93Aラット (ALSの齧歯類モデル)は、完全脱神経( 図4G、矢じり)、部分的な脱神経を含むヘミダイヤフラムのNMJ( 図4B)、で有意病理を示した( 図4E、矢印; 図4G、上のNMJ右)、複数の神経支配( 図4D)とシンプレ端子軸索( 図4F、矢じり)。
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呼吸機能が呼吸、特に絞り神経支配を標的治療法の開発、外傷性SCIとALSの両方に妥協されるように、臨床的に5,6に関連しています。総合呼吸機能を研究するために、組み合わされたアプローチの方法が使用されるべきです。 CMapを外部の横隔神経刺激を介して振動板の機能神経支配の程度を測定するが、延髄脊髄の呼吸ドライブ8内因性ではありません。また、これらの記録は、特に、個々の運動軸索とシナプス後アセチルコリン受容体のレベルで、NMJにおける形態学的変化を検査することができません。記載染色プロトコルを使用することにより、定量的に、このような完全な脱神経、部分的除神経及び横隔膜筋9の個々のNMJであっても、再生発芽および神経再生などの関連の形態学的表現型を評価することができます。
それにもかかわらず、これらの二つのプロトCOLSは、まだ完全に呼吸器病変のすべての側面をキャプチャしません。損傷がPhMNプールまたは横隔神経を損傷することなく下降延髄脊髄の軸索に発生した場合、CMAP振幅はまだ横隔神経は、外部14を
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我々は、開示することは何もありません。
この作業は、NINDS(A.C.L.への助成金 #1R01NS079702)とトーマス・ジェファーソン大学(M.M.)のSURPプログラムの支援を受けました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| パラホルムアルデヒド | フィッシャー | T353-500 | まず、脱イオン蒸留水で 10% 溶液を調製します。1x PBS で 4% を調製し、pH を 7.4 に調整 |
| 1x リン酸緩衝生理食塩水、pH 7.4 | Invitrogen | 10010049 | |
| 2% ウシ血清アルブミン (2% BSA) | Sigma-Aldrich | A3059-100g | 2 g BSA を 1x PBS |
| 0.2% Triton X100 100 ml に溶解します。2% BSA/PBS (ブロッキング緩衝液) | Sigma-Aldrich | T9284-100mL | 溶解 0.2 ml/100 ml 2% BSA/PBS |
| 0.1 M グリシン | Sigma-Aldrich | G-7126 | 25 ml に 0.185 g を 2% BSA/PBS |
| &-ブンガロトキシン | Invitrogen | T1175 | 濃度 1:400 |
| SMI-312 | Sternberger Monoclonals | SMI312 | 濃度 1:1,000 |
| SV2 | Developmental Studies ハイブリドーマバンク | SV2-上清 | 濃度 1:10 |
| FITC ヤギ抗マウス IgG1 | ロシュ | 3117731001 | 濃度 1:100 |
| シリコーンゴム | シルガード、ダウ コーニング | パーツ # 184 | キットに付属する説明書に従ってください: ニーズに応じて複数のサイズの培養皿 (30 mm、60 mm、100 mm) を使用できます |
| Vectashield 蛍光封入剤 | ベクター研究所 | H-1000 | これはハードセットなメディアではありません。カバースリップを透明なマニキュアで固定する必要があります。 |
| 小型スプリングハサミ | ファインサイエンスツール | 15002-08 | |
| 解剖鉗子 | ファインサイエンスツール | 11295-51 | |
| CMAP録音用ソフトウェア | スコープ3.5.6;ADI | ||
| ディスク表面電極 | Natus neurology | 019-409000 | |
| 皮下針電極 | Natus neurology | 019-453100 | |
| 導電性ゲル | Aquasonic | 122-73720 | |
| CMAP記録用刺激装置/記録システム | ADI Powerlab 8SP刺激装置 | ||
| CMAP記録 | 用アンプバイオAMP |
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