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Gravação simultânea de Eletrorretinografia e potenciais evocados visuais em ratos anestesiados

DOI:

10.3791/54158

July 1st, 2016

In This Article

Summary

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Este protocolo descreve a medição simultânea do eletrorretinograma e dos potenciais evocados visuais em ratos anestesiados.

Abstract

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

O eletrorretinograma (ERG) e o potencial evocado visual (VEP) são comumente usados para avaliar a integridade da via visual. O ERG mede as respostas elétricas da retina à estimulação da luz, enquanto o VEP mede a integridade funcional correspondente das vias visuais da retina ao córtex visual primário após o mesmo evento de luz. A forma de onda do ERG pode ser dividida em componentes que refletem as respostas de diferentes classes de células neuronais e gliais da retina. Os primeiros componentes da forma de onda VEP representam a integridade do nervo óptico e dos centros corticais superiores. Essas gravações podem ser realizadas isoladamente ou em conjunto, dependendo da aplicação. A metodologia descrita neste trabalho permite a avaliação simultânea da eletrofisiologia evocada visual retiniana e cortical de ambos os olhos e ambos os hemisférios. Esta é uma maneira útil de avaliar de forma mais abrangente a função da retina e os efeitos a montante que as mudanças na função da retina podem ter na função cortical evocada visual.

Introduction

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Medição do eletrorretinograma (ERG) e visual potencial evocado (VEP) fornecem avaliações quantitativas úteis da integridade da via visual. O ERG mede as respostas eléctricas do retina para a estimulação pela luz, enquanto o VEP mede a integridade funcional correspondente das vias visuais da retina para o córtex visual primário seguindo o mesmo evento de luz. Este manuscrito descreve um protocolo para a gravação e análise das respostas do ERG e VEP em um modelo de laboratório comumente usado, o rato.

O ERG fornece um índice da integridade funcional de um número de classes principais de células da retina quantificando resposta elétrica bruta da retina para um flash de luz. Uma série coordenada de fluxos iônicos iniciado pelo aparecimento de luz e compensar, produzir mudanças detectáveis ​​na tensão que pode ser medido por meio de eletrodos de superfície colocados fora do olho. A forma de onda resultante representa a combinação de um SEries de componentes bem definidas, diferindo na amplitude, tempo e frequência. Um corpo substancial de investigação tem demonstrado que estes componentes são relativamente bem conservada entre muitos retina de vertebrados e que os componentes podem ser separados uns dos outros. Ao seleccionar criteriosamente as condições de estímulo (stimulus flash, fundo, intervalo interstimulus) e escolher características específicas da forma de onda composta para analisar se pode ter a certeza de voltar uma medida de um grupo específico de células da retina 1,2. Estas características são a base da utilidade e, portanto, as aplicações difundidas do ERG como uma medida não-invasiva da função retina. Este manuscrito incide sobre a metodologia para a medição do ERG e analisar suas características para retornar informações sobre alguns dos principais classes de células na retina, nomeadamente fotorreceptores (o componente PIII), células bipolares (o componente PII) e células ganglionares da retina (o positivo limiar de resposta escotópica ou pstr).

O VEP proporciona um ensaio da resposta cortical à luz; primeiro proveniente da retina e posteriormente comunicadas em série através do nervo óptico, trato óptico, tálamo (núcleo geniculado lateral, LGN) e radiação óptica para a área do córtex V1 3. Em roedores, a maioria (90-95%) de fibras do nervo óptico de cada olho decussate 4 e inervam o cérebro médio contralateral. Ao contrário do ERG, é como ainda não é possível atribuir diferentes componentes da VEP às classes de células específicas, 5 muda, assim, em qualquer lugar ao longo da via visual pode afetar a forma de onda VEP. No entanto, o VEP é uma medida não-invasivo útil do desempenho visual e integridade da via visual. A VEP, quando usado em conjunto com o ERG, pode proporcionar uma avaliação mais completa do sistema visual (ou seja, a retina / via visual).

registos de ERG e VEP pode ser realizada de forma isolada ou em combinação, dependendo da aplicação. A metodologia descrita neste artigo permite a avaliação simultânea de eletrofisiologia visual evocado retina e cortical de ambos os olhos e ambos os hemisférios em ratos anestesiados. Esta é uma maneira útil para avaliar de forma mais abrangente a função da retina e os efeitos a montante que as mudanças na função da retina pode ter em função cortical evocado visual.

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Protocol

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Todos os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com o Código australiano de Prática para o Cuidado e Utilização de animais para fins científicos, estabelecido pela National Health and Medical Research Council na Austrália. apuramento de Ética foi obtido a partir da Universidade de Melbourne, Faculdade de Ciências, Comitê de Ética Animal (número de aprovação 0.911.322,1).

1. Pré-implantação de VEP crônica Eletrodos

Nota: Se os sinais ERG e VEP simultâneos devem ser recolhidos os animais devem ser implantados cirurgicamente com VEP eléctrodos, pelo menos, uma semana antes para sinalizar coleção.

  1. Esteriliza-se o banco cirúrgica antes da experimentação com a limpeza com cloro-hexidina (0,5% em 70% de etanol). Autoclave todo o equipamento cirúrgico antes do uso. Cobrir o animal com um campo cirúrgico esterilizado. Garantir que todos os experimentadores usar máscaras cirúrgicas, batas e luvas esterilizadas.
  2. Induzir a anestesia com 3-3,5% de isoflurano com O 2 a um caudal de 3 L / min. manter anesthesia a 1,5% e 2 L / min durante toda a cirurgia. Certifique-se suficiente profundidade da anestesia pela ausência do reflexo pata pitada.
  3. Aplicar 1% de carboximetilcelulose de sódio sobre a córnea para evitar a secagem dos olhos.
  4. Raspar uma área de 30 mm x 30 milímetros sobre a testa, posterior aos olhos e anterior para os ouvidos.
  5. Coloque o animal em uma almofada de calor (37 ° C) para manter a temperatura corporal e estabilizar a cabeça dos animais com um quadro estereotáxico.
  6. Desinfectar a área raspada com 10% de iodopovidona três vezes. Evitar o uso de anti-sépticos à base de álcool para a área perto do olho, sendo consistente com o padrão de prática estabelecidos pela Associação dos Tecnólogos cirúrgicos.
  7. Faça uma incisão mediana sagital na cabeça com um bisturi e desta especiais de consumo um círculo de diâmetro ~ 20 mm de tecido dérmico para expor o osso craniano.
  8. Remover periósteo subjacente por raspagem e secagem com gaze para expor as suturas cranianas coronal e sagital.
  9. Nosing uma broca dentária ligado a uma broca, trepan dois orifícios (0,7 mm de diâmetro, a profundidade ~ 1 mm) através do crânio em ambos os hemisférios em coordenadas estereotáxicas: 7 milímetros caudal ao bregma, a 3 mm lateral à linha média.
  10. Screw em parafusos de aço inoxidável (diâmetro 0,7 mm, comprimento 3 mm, esterilizado com clorexidina) nos dois orifícios pré-fabricados até uma profundidade de ~ 1 mm (dois milímetros do parafuso exposta) para permitir a ancoragem firme. Este contactos a dura sem danificar o tecido cortical subjacente.
  11. Prepare a área cirúrgica para amálgama dental por secagem do osso craniano com gaze, e retrair a pele solta com dois 3-0 suturas em ~ 4 e 8 horas.
  12. Espalhe amálgama dental sobre o crânio exposto para proteger os eléctrodos de parafuso (parafusos de aço inoxidável descrito na etapa 1.10) no lugar. Certifique-se de ~ 1,5 mm dos parafusos permanecem expostos para a gravação.
  13. Retirar as suturas de retração.
  14. Injectar 0,5% por via subcutânea carprofeno (5 mg / kg) para analgesia e soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%, 10,5 ml) por via subcutânea para a reposição de líquidos.
  15. Permitir animal recuperar em gaiolas separadas. Não deixe animais sem vigilância até que tenha recuperado a consciência suficiente para manter decúbito esternal.
  16. Não devolva animal para a companhia de outros animais até que ele está totalmente recuperado de uma cirurgia (mínimo de 5 dias).
  17. Continue a administrar por via subcutânea 0,5% carprofeno para analgesia (5 mg / kg) uma vez por dia durante 4 dias.
  18. Grave ERG e VEP uma semana após a cirurgia.

2. ERG e VEP Recording

  1. preparação de coleta de dados
    1. Use um software de computador para acionar simultaneamente estímulo e adquirir dados de 2 de acordo com as configurações recomendadas abaixo.
      1. Amplificar os sinais 3 (ERG: × 1.000, VEP: x10,000) com o ganho ajustado internamente por um pré-amplificador e amplificador isolado, e com ambos os olhos pareados por impedância.
      2. Ajustar a taxa de amostragem para a ERG a 4 kHz através de uma 650ms janela de gravação (2.560 pontos), Para fazer isso, clique na guia de "base de tempo" no software de aquisição de dados (por nome e versão do software Tabela see de Materiais), selecione "2560" para as amostras, e "500 ms" para o tempo que irá retornar uma janela de gravação de 650 ms.
        1. Use o mesmo método para definir a taxa de amostragem para o VEP para 10 kHz durante um período ms 250. Permitir a 10 ms linha de base pré-estímulo para ambos os registos de ERG e VEP. Para fazer isso, clique na aba "Configuração"; selecione "estimulador" para abrir uma nova janela de diálogo; nessa janela, selecione "pulso" da lista de "Mode" para baixo; e defina o valor para "atraso" para "10 ms".
      3. Definir band-pass ERG filtrando a 0,3 - 1.000 Hz (- 3 dB). Isto é feito clicando "Bio amplificador" no software de aquisição de dados. Em seguida, defina o valor para "High Pass" para "0,3 Hz", eo valor para o "low pass" para "1 kHz".
      4. Usando o método acima referido em 2.1.1.3, definir as configurações passa-banda VEP para 0,1 - 100 Hz (- 3 dB), conforme recomendado pela Sociedade Internacional de Eletrofisiologia Visual Clínica (ISCEV) para gravações humana VEP 6.
  2. preparação eletrodo
    1. Costume de fazer os eletrodos ERG ativos / inativos e VEP ativos / inativos, anexando fio de prata ou de um jacaré para um cabo-eletrodo, respectivamente 2. Comercialmente obter eletrodo terra.
    2. Para os 4 eletrodos feitos por medida, o corte do lado masculino da extensão cabo-eletrodo. Retirar 1 cm, o revestimento de isolamento exterior politetrafluoroetileno com uma lâmina de bisturi assegurando o fio interior não é danificado.
    3. Pré-forma, o ERG eléctrodos inactivos por corte de um comprimento de 70 milímetros de fio de prata (espessura de 0,3 milímetros) e formando um anel ~ 8 mm de diâmetro para rodear o olho de rato. Prepare um círculo uniforme por moldar o loop em um 1 ml ponta da pipeta.
    4. Pré-fashion VEP eletrodos inativos por cortar um comprimento de 70 milímetros de prata e formando uma elipse ~ 8 mm de diâmetro comprimento sábio possa se prender incisivos de ratos.
    5. Pré-forma os eléctrodos activos ERG por corte de um comprimento de 30 mm de fio de prata e que formam um laço pequeno para contactar suavemente a córnea de rato (~ 1-2 mm de diâmetro)
    6. Firmemente unir eletrodos (2 ERG ativo, 2 ERG inativo, 1 VEP inativo) para o cabo-eletrodo por entrelaçando a prata com o fio interno exposto.
    7. Isolar o excesso de metal exposto com fita adesiva para reduzir artefatos fotovoltaicos.
    8. Nos eletrodos inativos ERG furar um pequeno pedaço de prendedor de gancho e loop (~ 5 mm x 20 mm) para a fita adesiva para permitir fixação estável para a alça de roedor pescoço.
    9. Anexar jacaré para o fio interno do eletrodo leva para fazer os eletrodos ativos VEP.
    10. Antes de gravações, galvanizar as superfícies expostas dos fios de prata (isto é, o anel inactivo e ACTIve ponta) com cloreto de usar uma fonte de 9 V DC por 20 s para melhorar a condução do sinal.
      1. Para fazer isso, mergulhar a ponta do fio de prata do eléctrodo ERG (que actua como o ânodo de uma célula primária) em solução salina normal; ligar a outra extremidade do fio deste eléctrodo ao terminal positivo de uma bateria de 9 V.
      2. Conecte outro fio (o cátodo) ao terminal negativo da bateria, e mergulhar a outra extremidade em solução salina também. Desconectar após 20 segundos e observar a ponta da tira do fio eléctrodo ERG a ser revestido uniformemente na cor branca.
        Nota: Preparar novos eletrodos ERG para cada sessão experimental (~ até 8 horas) para garantir a permeabilidade do revestimento de cloreto.
  3. preparação animal
    1. Dark-se adaptar os animais durante a noite (≥ 8 horas) antes da gravação em uma luz quarto apertado. Certifique-se de adaptação ao escuro máxima desligando luzes da sala, fechando todas as portas e persianas. Minimizar o vazamento de luz, colocando materiais à prova de luz ao redorjunções de portas / janelas e telas de computador colocação fora cortinas pretas grossas.
    2. Realizar preparação animal em um quarto escuro com a ajuda de dim vermelho light-emitting diode (LED; 17,4 cd.m -2, λ max = 600 nm) para sustentar a sensibilidade rod.
    3. Anestesiar ratos por injecção de cetamina / xilazina (60: 5 mg / kg) por via intramuscular. Confirmar suficiente profundidade de anestesia pela ausência de um reflexo da pata pitada.
    4. Para manter a sedação, administrar uma dose adicional de anestesia (50% da dose inicial), após 50 minutos, se necessário.
    5. Para anestesia tópica adicional aplicar uma gota de 0,5% proxymetacaine para cada olho, e piscará o excesso de fluido.
    6. Para a dilatação da pupila aplicar uma gota de tropicamida 0,5% para cada olho, em seguida, secar o excesso de líquido.
  4. ERG e VEP posicionamento dos eletrodos
    1. Coloque o animal na plataforma de ERG em frente da bacia Ganzfeld situado na gaiola de Faraday. Evite usar uma almofada de aquecimento eléctrico, uma vez que cum introduzir ruído eléctrico para as gravações eletrofisiológicas. Nota: A plataforma está ligado a uma plataforma de água aquecida circulado para manter a temperatura corporal.
    2. Seguro animal a plataforma com uma tira de fecho de gancho e laço colocado com firmeza, mas não firmemente em torno da nuca.
    3. Gancho o eletrodo VEP inativa ao redor incisivos inferiores do rato anestesiado.
    4. Posicione os eletrodos inativos ERG cercando o anel escleral não-invasiva em torno do equador do olho. Estabilizar esta anexando eléctrodos à tira de fecho de gancho e laço em torno da nuca. Repita o procedimento para o olho contralateral.
    5. Apertem VEP eletrodos ativos, anexando garras jacaré para parafusos de aço inoxidável pré-implantados no crânio.
    6. Colocar uma pequena gota de 1% de carboximetilcelulose de sódio em córnea antes da colocação do eléctrodo activo ERG para melhorar a qualidade do sinal. Nota: O fluido viscose também ajuda a manter a hidratação da córnea ao longo da experimentação a mini-mizar a formação de tipo dessecação de catarata em roedores 7.
    7. Colocar uma pequena gota de 1% de carboximetilcelulose de sódio sobre os incisivos inferiores para melhorar o contacto do eléctrodo de VEP inactiva e, assim, a qualidade do sinal.
    8. Posicione os eletrodos ativos ERG para tocar levemente a superfície da córnea central utilizando um micromanipulador presa a um braço estereotáxico custom-built.
    9. Insira 2 - 5 mm de comprimento da agulha de eléctrodo de chão (aço inoxidável) subcutaneamente na cauda.
    10. Se necessário secar o excesso de fluido da pálpebra inferior antes de gravar para melhorar a qualidade do sinal.
    11. Deslize plataforma mais perto da bacia de Ganzfeld assegurando os olhos do animal alinhar com a abertura da taça para permitir uma iluminação uniforme de ambas as retinas (veja passo 2.4.1).
    12. Feche a gaiola de Faraday para reduzir ruídos estranhos.
  5. Coleção de dados
    1. Use um teste-flash dim (- 0,52 log cd.sm -2) para avaliar se placem eletrodoent é satisfatória 2. Sob condições de controlo isto resultaria em uma amplitude do ERG ~ de 800 mV e uma variabilidade inter-ocular que não seja maior do que 10%. Se eletrodos de reposição necessárias.
    2. Após o ensaio de-flash permitir aos animais dark-se adaptar para 10 min em completa escuridão antes da gravação.
    3. flashes presentes de estímulos de luz usando uma tigela Ganzfeld enquanto coleta ERG e VEP sinaliza simultaneamente durante um-janela de tempo ~ 500 ms. Progresso de dimmer para mais claro os níveis de luz, a fim de manter escuro-adaptação suficiente para formas de onda específicos.
    4. Recolhe sinais a uma variedade de energias luminosas para eliciar STR, b-ondas e uma forma de onda / onda b do ERG. Média de mais sinais nos níveis dimmer luz (20 repetições) e menos nas energias mais brilhante luminosos (1 repetição). Gradualmente aumentar o intervalo inter-estímulo 1-180 seg de dimmest para o nível de luz mais brilhante. Ver Tabela 1 para um exemplo de protocolo.
    5. para isotarde os bastonetes e cones respostas ERG, utilizar um paradigma-flash emparelhado 8. Iniciado quatro flashes em 1,52 log cd.sm -2 com um intervalo de 500 ms inter-estímulo 2 in-between. Subtrair digitalmente a forma de onda cone (3º ou flash) da forma de onda mista (1 flash de st) para obter a resposta de bastonetes putativo.
    6. Para gravar sinais VEP, média de 20 repetições para as energias mais brilhante luminosos (ou seja, - 0,52-1,52 log cd.sm -2, 5 seg intervalo inter-estímulo). Observe que o primeiro flash nesta seqüência retorna a resposta de adaptação ao escuro convencional ERG.
    7. Permitir 1-3 min para readaptação depois (20) varre VEP antes do mais brilhante próximo passo do ERG, dependendo da energia luminosa.
    8. Após a conclusão da recolha de dados, sacrificar o animal anestesiado com injecção intracardíaca de pentobarbital de sódio (325 mg / ml, 3 ml).
Forma de Onda A energia da luz estímulo (cd.sm log -2) Número de repetições intervalo interstimulus (seg)
STR -6,24 20 2
STR -5,93 20 2
STR -5.6 20 2
STR -5,33 20 2
Rod b-ondas -4,99 10 2
Rod b-ondas -4,55 10 2
Rod b-ondas -4,06 5 5
Rod b-ondas -3,51 5 5
Rod b-ondas -3,03 1 15
Rod b-ondas -2.6 1 15
Rod b-ondas -1,98 1 15
a- Mixed / b-ondas -1.38 1 30
a- Mixed / b-ondas -0,94 1 30
Flash 1: média de 20 /-ondas b a- misto: VEP -0,52 20 5
(90 segundos antes do próximo)
Flash 1: média de 20 /-ondas b a- misto: VEP 0,04 20 5
(120 segundos antes do próximo)
Flash 1: média de 20 /-ondas b a- misto: VEP 0.58 20 5
(180 seg antes do próximo)
Flash 1: média de 20 /-ondas b a- misto: VEP 1.2 20 5
(180 seg antes do próximo)
Flash 1: média de 20 /-ondas b a- misto: VEP 1,52 20 5
(180 seg antes do próximo)
Cone a- / b-ondas 1,52 4 0,5

Tabela 1. ERG e VEP Protocolo de gravação usando uma variedade de estímulo Energia. Apresentações de estímulo progresso de dim (superior) para (inferior) flashes luminosos, com suficiente intervalo inter-estímulos para garantir a adaptação escuro. No final do protocolo, a repetição de quatro pisca com curto intervalo de tempo é apresentada para induzir a resposta mediada cone.

3. Análise do ERG formas de onda

Nota: a análise do ERG e VEP foi descrito em pormenor anteriormente 3,9,10 A.seções a seguir fornecem uma visão geral.

  1. sinais de exportação em formato de tempo de tensão digital a um software de planilha para análise de dados.
  2. função photoreceptoral Rod
    1. Modelar o bordo de ataque da onda de um PIII com uma gaussiana retardada (Equação 1) 11.
      PIII (i, t) = Rm PIII ∙ [1 - exp (- i ∙ S (t - t d) 2)] para t> t d (Equação 1)
    2. Otimizar o ajuste sobre um conjunto de duas energias mais brilhante luminosos 12,13 (ou seja, cd.sm 1,22 e 1,52 log -2).
    3. Modelo de até 90% da amplitude da onda a evitar intrusões pós-receptoral 14.
      Nota: O modelo retorna a amplitude saturada (Rm PIII, mV), sensibilidade (S, m 2 .cd -1 .s -3) e de atraso (t d, ms) da resposta photoreceptoral.
  3. Rod funct célula bipolaríon
    1. subtrair digitalmente o modelo PIII (ver acima) a partir das formas de onda mistos para retornar o PII misturado com potenciais oscilatórios sobrepostas.
    2. Para extrair o PII haste do PII mista, digitalmente subtrair a resposta de cones (3º ou flash a 1,52 log cd.sm -2) do PII mista (1 flash de st em cd.sm 1,52 log -2).
    3. Em seguida, aplique um filtro passa-baixa para a forma de onda (46,9 Hz, -3 dB, a janela de Blackman) para remover potenciais oscilatórios. A forma de onda restante é a vara resposta PII 10.
    4. Extrair a haste PII pico de amplitude e traçar-lo contra todas as intensidades de estímulo (abaixo de -2 PII log cd.sm -2 e haste isolado a 1,52 log cd.sm -2) 10.
    5. Modelar esses dados através de uma função hiperbólica (Equação 2), que fornece uma medida da integridade celular da retina interna.
      V (i) = V max (i n / (i nK + n)) (Equação 2)
      Nota: Esta equação retorna resposta PII máxima (V max, mV), 1 / sensibilidade e a inclinação da função (n) 15 (k, cd.sm-2 log).
  4. função da célula bipolar Cone
    Nota: Como a resposta cone é tomada em um único intensidade (1,52 log cd.sm -2) a amplitude e tempo são sintonizados neste nível de luz.
    1. Extraia cone máxima resposta PII 2,16.
    2. Extraia tempo implícita ao qual esta resposta máxima corresponde 2,16.
  5. a função das células ganglionares
    1. À medida que a STR é um sinal pequeno, aplicar um filtro passa-baixa com 50 Hz notch a forma de onda para eliminar a alta frequência e ruído de linha (46,9 Hz, -3 dB, a janela de Blackman).
    2. Extraia resposta pstr máximo 3,17.
    3. Extraia tempo implícita ao qual esta resposta máxima corresponde 3,17.

4. Analise de VEP formas de onda

  1. Extrair componentes máximas e mínimas do VEP (P1, N1 e P2). Para mais detalhes ver referências 3,6.
  2. Amplitudes Express como amplitudes vale e pico de seu pico anterior ou calha (P1N1 e N1P2) 3,6.
  3. Extraia o tempo implícito (ele) para que isto corresponde resposta máxima (P1-lo, N1-lo, P2-lo) 3,6.

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Results

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

O ERG uma onda (> -1,38 log cd.sm -2), b-ondas (> - 4,99 log cd.sm -2) STRs (<- 4,99 log cd.sm -2) e os PEVs (> - 0,52 cd.sm log -2) foram gravadas simultaneamente (Figura 1 e 3). No flashes muito fraca, a STR positivo (pstr) é visto em cerca de 110 milissegundos após o flash, e uma STR negativo (NSTR) a cerca de 220 ​​ms (Figuras 1 e 2). Um ERG com um grande da onda b, picos entre 50 a 100 ms após ...

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Discussion

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

O ERG e VEP são medidas objetivas da função visual da retina eo córtex, respectivamente. A vantagem de gravação simultânea é que uma visão mais abrangente de toda a via visual é oferecida. Especificamente, as informações complementares na sua avaliação simultânea poderia fornecer uma definição mais clara do local da lesão na via visual (por exemplo, para distúrbios com sobreposição ERG ainda distinta VEP manifestações 18, quando neuropatia óptica pode co-existir com atrofia cerebral primário 19,...

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Disclosures

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Os autores não têm divulgações relevantes para este trabalho.

Acknowledgements

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

O financiamento para este projeto foi fornecido pelo Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica (NHMRC) 1046203 (BVB, AJV) e Melbourne Neuroscience Institute Fellowship (CTN).

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Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
Clipe jacarémarca genéricaHM3022Clipe de aço inoxidável de 26 mm para conectar eletrodos de parafuso VEP a cabos
BioamplificadorADInstrumentsML 135Para amplificar sinais ERG e VEP
Carboximetilcelulose sódica 1,0%AllerganCAS 0009000-11-7Fluido viscoso para melhorar a qualidade do sinal do eletrodo ERG ativo
Carprofeno 0,5%Pfizer Animal Health GroupCAS 53716-49-7Nome proprietário: Rimadyl injetável (50 mg/ml). Para analgesia pós-cirúrgica, diluída a 0,5% (5 mg/ml) em solução salina normal
Clorhexadina 0,5%Orion Laboratories27411, 80085Para desinfetar instrumentos cirúrgicos
Banho-maria circulanteLauda-Kö nigshoffenMGW LaudaPara manter a temperatura corporal do animal anestesiado durante a cirurgia e registros eletrofisiológicos
Amálgama dentalDeguDent GmbH64020024Para envolver o conjunto eletrodo-crânio para torná-lo mais robusto
Ferramenta de rebarba dentáriaStorz Instruments, Bausch and Lomb#E0824AUma cabeça de broca miniatura de ~ 0,7 mm de diâmetro para fazer um pequeno orifício no crânio sobre cada hemisfério para implantar parafusos VEP
BrocaBoschDremel série 300Uma broca automática para trepanação
Eletrodo de chumboGrama Telefator Cabos de platina F-E2-30para conectar eletrodos de fio de prata ao amplificador
Gaiola de Faradayfeita sob medidaGarante à prova de luz para manter a adaptação ao escuro. Envolve a configuração Ganzfeld para melhorar a relação sinal-ruído
Cotonetes de gazeMultigate Medical Products Pty Ltd57-100BPara secar a incisão cirúrgica e a superfície exposta do crânio durante a cirurgia
Esfera integradora GanzfeldSoluções Fotométricas InternacionalEstimulador de luz personalizado: 36 mm de diâmetro, 13 cm de tamanho da abertura
VelcroVELCRO Australia Pty LtdMarca VELCRO Reutilizável Enrolefecho de velcro para prender os eletrodos e o animal na plataforma de gravação
Isoflurano 99,9%Abbott Australasia Pty LtdCAS 26675-46-7Nome proprietário: Isoflo(TM) Anestésico por inalação. Anestésico inalatório de grau farmacêutico misturado com gás oxigênio para cirurgia de implante de eletrodo VEP
Cetamina Troy LaboratoriesIlium KetamilNome proprietário: Ketamil Injection, Marca: Ilium. Anestésico de grau farmacêutico para registro eletrofisiológico
Luxeon LEDsPhillips Lighting Co.Para estimulação de luz vinte LEDs de 5 W e um de 1 W.
MicromanipuladorHarvard ApparatusBS4 50-2625Segura o eletrodo ativo ERG durante as gravações
Eletrodo de agulhaTelefator de grama F-E2-30Inserido subcutaneamente na cauda para servir como eletrodo de aterramento para o ERG e VEP
Fenilepfrina 2,5% mínimos Bausch and LombCAS 61-76-7Instilado com Tropicamida para alcançar dilatação máxima para gravação de ERG
Iodo povidona 10%Sanofi-AventisCAS 25655-41-8Nome proprietário: Betadine, Antisséptico para preparar a pele raspada para cirurgia 10%, 500 ml
Sistema de aquisição de dados PowerlabADInstrumentsML 785Controla os LEDs
Proxymetacaína 0.5%Alcon Laboratories& nbsp;CAS 5875-06-9Para anestesia da córnea durante gravações de ERG Solução
salinaGelflexNão injetável, para galvanoplastia de eletrodos de fio de prata
Softwarede escopo ADInstrumentsversão 3.7.6Aciona simultaneamente o estímulo através do sistema Powerlab e coleta dados
Prata (fio redondo fino)A& E metal0,3 mmUsado para fazer eletrodos ERG ativos e inativos, e o eletrodo VEP inativo
Parafusos de aço inoxidávelMicroFasterners0,7 mm de diâmetro do eixo, 3 mm de comprimento para ser implantado sobre o córtex visual primário e servir como eletrodos VEP ativos
Quadro estereotáxicoDavid KopfModelo 900Um instrumento estereotáxico para pequenos animais para localizar os córtices visuais primários de acordo com Paxinos & O atlas do cérebro de rato de Watson de 2007 coordena
a lâmina cirúrgicaSwann-Morton Ltd.0206Para incisão na área da pele que cobre o córtex visual primário para implantar os eletrodos VEP
SuturaShanghai Pudong Jinhuan Medical Products Co.,Ltd3-0 sutura trançada de seda não absorvível, para retração da pele durante a cirurgia de implantação de eletrodo VEP
Tobramycine pomada para os olhos 0,3%Alcon Laboratories CAS 32986-56-4Nome proprietário: Tobrex. Pomada antibiótica profilática aplicada ao redor da ferida cutânea após a cirurgia
Tropicamida 0,5%Alcon Laboratories CAS 1508-75-4Nome proprietário: 0,5% Colírio de midriacil, instilado para obter midríase para gravação de ERG
XilazinaTroy LaboratoriesIlium Xylazil-100Anestésico de grau farmacêutico para gravação eletrofisiológica
Ponta de pipetaEppendorf Pty Ltd0030 073.169Eppendorf epTIPS 100 - 5.000 ml, para eletrodos feitos sob medida
Microsoft Office ExcelMicrosoftsoftware de planilha versão 2010para análise de dados
Lethabarb Euthanazia InjectionVirbac (Australia) Pty LtdLETHA450325 mg/ml de pentobarbital sódico para eutanásia rápida
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