대뇌 혈관의 해부학 적 구조는 뇌 혈류 역학의 주요 결정자뿐만 아니라 허혈성 모욕에 따라 부상의 심각성입니다. 대뇌 vasculature 동적으로 다양한 pathophysiological 상태에 응답하며 긴장 사이 유전자 조작 조건에 따라 상당한 차이를 전시하고 있습니다. 기본적으로 intracranial 선박 착색에 대한 신뢰할 수있는 기술은 허혈성 뇌졸중의 pathogenesis을 연구하기 위해 필수적입니다. 최근까지 다양한 기술의 집합은 낮은 점도의 수지, araldite F의 주입을 포함하여 대뇌 vasculature, 젤라틴 2 또는 검은 색 3 탄소없는 다양한 염료 1 (즉, 카민 붉은 색, 인도 잉크) 또는 라텍스과 혼합.를 시각적으로 고용되었습니다 오름 대동맥을 통해 흰색 라텍스 화합물의 재관류가 먼저 코일과 Jokelainen 3보고되었습니다. 마에다 외. 2 carbo을 추가하여 프로토콜을 수정 한뇌의 생리 재관류 후 혈관의 개선 대비 시각화를위한 라텍스 화합물로 N 검은 색 잉크. 그러나, 비효율적 인 재관류와 혈관의 불충분 한 충전이 자주 라텍스 화합물 4의 높은 점도로 인해 발생합니다. 따라서, 우리는 재현 방식으로 5 대뇌 vasculature을 시각화 두 상업적으로 이용 가능한 카본 블랙 잉크 (CB1과 CB2)의 혼합물을 사용하여 간단하고 비용 효율적인 기술을 설명하고 있습니다. 우리는 라텍스 재관류 5 비교에서 더 높은 밀도에 훨씬 작 뇌성 선박의 얼룩에 마우스 결과에 CB1 + CB2와 그 세례를 보여 주었다. 여기, 우리는 앞 (ACA)와 다른 유전 적 배경을 가진 쥐 선박 변화를 공부하는 중 뇌동맥 (MCA) 사이 anastomotic 점을 식별하기위한 프로토콜을 설명합니다. 마지막으로, 우리는 CB1를 조합하여 마우스의 과도 초점 대뇌 국소 빈혈 모델에서의 기술의 가능성을 보여줍니다 +허혈성 부상의 다양한 각도 TTC의 착색과 CB2로 인한 선박 착색.