이 비디오에서는, 우리는 라이브 마우스의 등쪽 척수를 통해 만성 광학 영상 실을 주입하는 절차에 대해 설명합니다. 실, 수술, 만성 이미징 검토하고 증명한다.
이 비디오에서는, 우리는 라이브 마우스의 등쪽 척수를 통해 만성 광학 영상 실을 주입하는 절차에 대해 설명합니다. 실, 수술, 만성 이미징 검토하고 증명한다.
포유류의 신피질에 대한 연구는 살아있는 설치류에서 반복적인 시간 경과 생체 내 이미징을 통해 피질 구조, 활동 및 신경 퇴행성 모욕에 대한 반응을 전례 없이 해결할 수 있게 했습니다. 이러한 연구는 반복적인 수술 절차 없이 장기간 광학적 접근을 가능하게 하는 간단한 수술 절차를 통해 가능했습니다. 이와는 대조적으로, 척수에 대한 유사한 연구는 이전에는 몇 번의 영상 촬영으로 제한되었으며, 각 영상은 침습적 수술이 필요했습니다. 앞서 설명한 바와 같이, 당사는 8주 이상 지속적인 광학 접근이 가능하고, 척추의 기계적 안정성을 보존하며, 영상 촬영 중 외부에서 쉽게 안정화되고, 단 한 번의 수술만 필요한 척추 챔버를 개발했습니다. 여기에서는 관련 수술 도구와 함께 척추 챔버의 설계를 검토하고 수술 절차를 자세히 시연합니다. 간략하게, 이 비디오는 수술을 위한 수술 부위와 마우스의 준비, 척추 및 적절한 조직 괴사조직 제거, 임플란트 전달 및 척추 클램핑, 챔버 완성, 전달 시스템 제거, 피부 밀봉, 마지막으로 수술 후 관리. 비선형 현미경을 사용한 만성 생체 내 이미징 절차도 시연됩니다. 마지막으로 결과, 제한 사항, 일반적인 변동성 및 문제 해결 가이드에 대해 설명합니다.
그대로 생물 생체 현미경 시간 경과는 면역 조직 화학 염색과 같은 기존의 단일 시점 분석에 액세스 할 수없는 복잡한 생물학적 과정의 직접 시각화 할 수 있습니다. 구체적으로, 다중 광자 현미경 (MPM) (1)는 2,3- 최대 4 1mm 초과 촬상이 달성 된 설치류 신피질로, 조직을 산란 이미징을 허용한다. 하나의 절차 개월 주 동안 뇌에 광 액세스 할 수 있습니다 5-7있는 수술 준비와 결합하면, 이러한 현미경 접근 방식이 건강하고 병에 걸린 상태 8-11 뇌의 동적 프로세스를 연구하는 데 사용되었다. 또한, 분석 프로토콜은 행동 동안에 셀룰러 - 해상도 이미징 기능을 허용 웨이크 (즉, 비 마취) 동물에서 생체 내 이미징 제공 12,13 개발되었다. 이러한 프로토콜은 comparis 사용되어왔다신경 활성 상관 (14)의 기능은, 마취 된 동물에서 깨어 15 시그널링 성상 세포는 칼슘, 작업 별 신경 클러스터 (16)의 식별 및 신경 세포의 능력은 휘스커 자극 17에 객체 위치를 판별한다.
질병기구 (18)와 같은 급성 축삭 변성의 식별 (AAD)를 허용 마우스 척수 (SC)에인가 된 건강 및 병리 기전, 생체 내 이미징 경과 해명이 접근법의 전위를 부여. 후속 연구는 후근 신경절 (DRG) 축삭 재생 (19), 축삭 재생 (20)에 혈관의 역할, 부상 (21)에 대응 아교 화성, 실험자가 면역 뇌척수염의 T - 세포 이동 (EAE) (22), 활동에 주변 병변의 효과를 조사 amyotroph에 대한 응답으로 미세 아교 세포의 23, 24 및 성상 세포 (25)IC 측삭 경화증 (ALS), SC 손상 (SCI) 26 후 축삭 발아에서 STAT-3의 역할 및 EAE 27 축삭 손실 및 복구 메커니즘. 이러한 방법의 성공에도 불구하고, 이러한 모든 연구 시점 액세스에게의 수를 제한하는 모든 촬상 시점에서 동물의 수술 개구 반복 필요한 다른 이에 단기 역학 연구를 제한 한 촬상 세션 중 하나에 한정하거나시켰다 혼동 및 실험적 인공물의 가능성을 증가시킨다. 이러한 수술에 대한 프로토콜은 이전에 28,29 발표되었다.
최근에, 우리는 반복 수술이 필요없이 여러 주 동안 마우스 SC에서 시간 경과 MPM 이미징을 활성화 만성 척추 챔버의 주입하는 기술 (30)을 발표했다. 간단히 말해서,이 수술 준비는 낮은 흉부 척추 후궁 절제술 및 네 부분으로 된 챔버의 주입을 수행 포함되어 있습니다. 챔버 포함후궁 절제술을 둘러싼 척추 및 유리 커버 슬립 위에 배치 SC 실리콘 엘라스토머를 클램프로 고정 세 맞춤 스테인리스 가공 부품. 이 기술은 반복 수술이 필요없이 건강하고 부상당한 상태에서 수술 후 이상 오주 밖으로 루틴 이미징 허용. 촬상 시점의 개수는 동물이 마취 유도를 허용 할 수있는 주파수로 제한되었다. 이미징 수명 SC의 표면 위에 고밀도의 섬유 조직의 성장에 의해 제한되었다. 또, 외과 용 임플란트가 운동 기능에는 장기적인 효과를 가지고 있다는 것을 확인.
당초 발행 된 이후에, 또한 SC 장기 이미징을 가능 대안 적 방법은 다른 장소 31-33 설명되었다. 이 프로토콜은 우리가 개발 한 척추 실을 주입에 대한 우리의 과정을 보여줍니다.
참고 : 관리와이 문서에있는 모든 쥐의 실험 조작은 코넬 대학 기관 애니멀 케어 및 사용위원회에 의해 승인되었다.
1. 수술에 대한 설정
2. 준비수술에 대한 마우스
3. 노출 3 인접 흉부 척추의 등 박판을 청소
4. 지느러미 후궁 절제술을 수행
5. 인감 상공 회의소
6. 수술 후 케어
7. 생체 이미징
전술 한 절차에 따라, 수술의 각 단계는도 2에서 설명한 수술의 각 단계에 대한 결과를 모방한다. 특별한주의가 유리 아래 기포를 제거하는 실리콘 엘라스토머를 도포 할 때 수행되거나 적어도 이들이 있는지 확인해야 관심 영역 (도 2L)의 주변에 위치. 숙련 된 외과 의사의 경우, 수술 중 또는 최초의 24 시간 postsurgery 내에서 하나 안락사를 요구하는 수술 합병증에 작업의 약 20 %를 발생합니다. 이러한 합병증은 가장 자주 과도한 연조직 출혈 또는 안전하게 척추에 실을 부착 실패에 발생한다.
성공적으로 이식 실에서, 창은 일반적으로 여러 주 (그림 3)에 대한 광학적으로 투명 남아있다. 최선의 노력에도 불구하고, 불투명, 섬유, 종양 성장은 종종 부분 obscuri 결과, 몇 일 이내에 형성윈도우의 NG (그림 3C - F, 검은 점선). 형광 구조는 섬유 조직이 밑에 2PEF 현미경을 사용하여 참조하기 어렵다. 우리는 성공적으로 이식 윈도우의 약 50 %가 수술 후 5 개 이상의 주 동안 분명 남은, 결과의 바이 모달 분포를 발견하고, 약 50 %는 1에서 난독 화되는 것을 - 3 주. 2PEF 영상을 방해하지 않습니다 -보기 창의 경험 또는 경질 (F, 녹색 별표 그림 3D) 위의 신생 혈관 만 적당한 수준 내에서 분명, 대부분의 장소로 남아 창하십시오. 우리의 이전 연구 (30)는 두개 창 제제 5에서 본 것과 유사한 가벼운 염증을 나타내는 창에 인접 척추골의 밑에 미세 아교 세포의 증가하지만 성상 세포 밀도를 나타냈다.
후근 gangl의 서브 세트에 옐로우 형광 단백질 (YFP)를 발현하는 트랜스 제닉 마우스에서IA (DRG) 뉴런 (YFPH 라인; 잭슨 연구소), 축삭 명확 수술후 주간 구별되었다 (도 4A 및 B) 및 하나만큼 동물에서 몇 달 같이 (데이터는 미도시). 혈관 (도 4A 및 B)은 혈장에 표지 된 덱스 트란 레트로 공전 주입 텍사스 레드 형광에 의해 가시화 하였다. 미세 아교 세포는 CX3CR1 녹아웃 마우스에 GFP를 발현하는 생쥐에서 가시화되었다 (CX3CR1-GFP, 잭슨 연구소)가 YFPH 라인 (그림 4C)을 건넜다. 대비와 해상도로 인해 이전에 30 설명 섬유질과 성장의 형성에 시간 (그림 4C)을 통해 겸손하게 악화되었다. 우리는 일상적으로 매일 12 시간만큼 자주 사망하지 않고 단일 세션에서 3 시간 동안 몇 군데. 세션 지속 시간 및 주파수는 실험 동물에 통증과 고통을 수반하는 윤리적 고려 사항 마취 유도, 수반에 대한 동물의 허용 오차에 의해 제한된다.
< 유지-together.within 페이지를 = "항상"> : FO P 클래스 = "jove_content"

도 2는 등쪽 후궁 절제술이 수행되고 만성 촬상 챔버 척수 광학 접근을 제공하기 위해 주입된다. 몽타주 절차에 대하여 설명한다. 먼저, 피부 (패널 A는, B, 프로토콜 절 3.1-3.4) 및 근육 (C; 3.5) 세 하부 척추를 노출 시키도록 후퇴된다. 이들 세 개의 척추를 덮는 조직이 제거된다 (D, E, F, 3.6-3.10)가 양면 (; 3.12 G, H)에 고정되기 전에 처리 및 횡 깨끗 긁어. 조심스럽게 척추 중앙의 등쪽 라미 제거하고, 뼈의 가장자리 (I 봉인 (J; 5.1)를 적용하고 나사 위치 (K 5.3)에 고정 실리콘 엘라스토머 및 커버 유리 (; 5.5 L)와 챔버를 밀봉하기 전에 실을 확보. 전달 핀 (M; 5.8)가 제거 된 후, 피부는 챔버의 측면에 접착된다 (M, N 5.8) 및 세트 스크류는 날개 (O 5.9)에 삽입된다. (P, 5.10) 마지막으로, 나사 슬롯이 치과 아크릴로 밀봉된다. 마우스가 복구하는 깨끗한 케이지에 위치 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 3. 만성 척추 챔버는 광학적으로 투명 오븐을 유지여러 주 어. 몇 분 (A)에서 수술 후 삼주 (F)에 이르기까지 척수의 백색광 이미지. 혈관 랜드 마크는 모든 시점 (노란색 화살표)에서 식별 할 수 있습니다. 작은 변화는 하루 postsurgery (B)에서 볼 수있다. 조밀 한 섬유 자라 (C - 오른쪽 아래에 점선으로 경계 F는) 선물로 초기 세 가지로 일 이미징 영역의 부분 난처 결과입니다. 가벼운 혈관 신생 (D, E, F, 녹색 별표)도 존재하지만. 백색광 또는 2PEF 영상의 원본 혈관을 가리지 않는 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 만성 척추 챔버는 반복 수술이 필요없이 반복 다중 광자 이미징을 허용 4.. 척추의 등 funiculi에서 DRG 축삭 (녹색)의 부분 집합에 YFP을 표현 형질 전환 마우스를 반복 영상 코드 및 혈관 내 주입 염료 (A, B)에 의해 표지 된 혈관 (빨간색). 미세 아교 세포 (자주색)의 활동도 Thy1-YFP / CX3CR1-GFP 형질 전환 마우스 더블 (C)에서 시간 경과를 추적 할 수있다. 축삭과 미세 아교 세포가 계속 볼 수 있지만, 시간이 지남에 따라 적당한 콘트라스트와 해상도 감소 (C). 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
여기에 입증 기술은 반복, 시간 경과를 허용, 몇 주에 밖으로 지느러미 마우스 SC의 생체 내 이미징은 이후 수술 절차가 필요없이 작동 가능 게시합니다. 이 절차를 반복 수술 영상 검사를 통해 또는 휴대 역학에 대한 정보가 손실 portmortem 조직 학적 접근 방법을 통해 상당한 개선을 나타냅니다. 우리는 이전에 (30)는 생체 내에서 SCI 병리학을 공부하는이 기술의 가치를 증명하고있다.
영상의 최대 길이 범위는 SC의 등 표면 위에 고밀도의 섬유 조직의 성장에 의해 결정 하였다. 시간이 지남에 따라,이 성장은 이미지 콘트라스트와 해상도의 손실의 결과. 이러한 성장은 다른 수술 준비 (31)에서 볼 수있다. 일화, 우리는주의 깊게의 표면을 밀봉, 혈액 제품을 제거하기 위해 지느러미 SC 표면을 세척하여 이러한 성장이 최소화 될 수 있음을 발견했다시아 노 아크릴 레이트와 잘라 뼈, 실리콘 엘라스토머와 잘 챔버의 가장자리를 밀봉하고, 등쪽 SC과 커버 유리 사이의 격자 공간을 최소화한다.
최근 폴리 카르 보 네이트를 사용하여 챔버 자체와 유사한 또 다른 방법 (32)을 보여왔다. 우리의 스테인레스 스틸 부품의 경우가 X 선 및 음향 영상 방식과 호환 때문에 폴리 카보네이트의 사용은 유리하다. 그러나, 3 차원 프린터의 현재 유비쿼터스, 챔버 부품은 필요에 맞는 다양한 재료로부터 제조 될 수있다. 우리는 최근에 명확한 포토 폴리머 우리의 모든 부분을 인쇄했습니다.
밀폐 된 챔버의 한 가지 중요한 단점은 약물이나 SC 영상 (34)에 적합한 외생 염료의 반복 투여 량을 관리 할 수 없다는 것입니다. 그러나, 우리의 현재 시스템의 기계적 안정성을 활용하여, 우리는 이미 성공에 우리의 현재 챔버를 사용했다LY 심지어 밀폐 챔버 방식 (출판 서적)에서 여러 시점에서 약물 전달을 허용 피하 주입 주입구에 접속 막내 카테터를, 앵커. 또한, 인해 상판의 모듈 형 특성으로 이러한 준비의 미래 버전 치료제 및 형광 라벨 모두의 반복 응용 프로그램 수 있도록 다시 봉합 할 수있는 챔버를 포함 할 것이다. 이는 약물 전달 용 전극, 광학 삽입하고, 포트를 기록하기위한 설치대 가기 판을 구상 할 수있다. 이러한 추가 가능성 Fenrich 등. (31)의 더 멀 시스템을 사용하여 구현하기가 더 어려울 수있다. 결론적으로, 우리의 챔버는 다양한 실험의 기반이 될 수있는 게이트웨이 플랫폼을 제공합니다.
저자는 공개할 것이 없으며 경쟁하는 금전적 이해관계도 없습니다.
시술 개발 전반에 걸쳐 의견을 제시해 주신 Joseph R. Fetcho 박사님께 감사드립니다. 미국 국립보건원(National Institutes of Health, R01 EB002019에서 C.B.S로, DP OD006411에서 Joseph R. Fetcho에게)과 캐나다 국립과학연구위원회(National Science and Research Council of Canada, M.J.F.)로부터 재정 지원을 받은 것에 감사드립니다.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| Vannas 가위 | Fine Science Tools | 15000-04 | |
| 집게, 가위, 메스 등 | 고급 과학 도구 | 다중 | |
| 견인기 키트 -자기 고정기 | Fine Science Tools | 18200-02 | |
| 견인기 키트 -견인 | Fine Science Tools | 18200-09 | 다른 견인기도 사용할 수 있습니다 |
| 견인기 키트 -엘라스토머 | Fine Science Tools | 18200-07 | |
| 피드백 제어 난방 담요 | CWE Inc. | 모델: TC-1000 마우스 Part No. 08-13000 | |
| stereotax | 참조 Farrar et al, Nat. Meth., 9, 297, 2012, Supplement (online) | ||
| spinal chamber | see Farrar et al, Nat. Meth., 9, 297, 2012, Supplement (online) | ||
| spinal chamber holders | see Farrar et al, Nat. Meth., 9, 297, 2012, Supplement (online) | ||
| Cyanoacrylate glue | Loctite | Loctite 495 | multiple 공급 업체 |
| Teets Cold Cure Coral Powder (dental acrylic powder) | Teets | Mfg. Part: 8101 | multiple suppliers |
| Teets Cold Cure Liquid (dental acrylic liquid) | Teets | Mfg. Part: 8501 | multiple suppliers |
| Glycopyrrolate | MWI Veterinary Supply | MWI SKU: 29706 (Baxter 1001901602) | |
| D-(+)-Glucose | Sigma-Aldrich | G5767 | |
| Bupivacaine | MWI 수의학 공급 | MWI SKU: 029841 (Hospira 116301) | |
| Ketoprofen | MWI 수의학 공급 | MWI SKU: 002800 (Pfizer 2193) | |
| Dexamethasone | MWI 수의학 공급 | MWI SKU: 501012 (VetOne 1DEX032) | |
| KwikSil Elastomer | World Precision Inc. | KWIK-SIL | |
| KwikSil 믹싱 팁 | World Precision Inc. | 퀵믹스 |