Todos os dados são apresentados como média ± SEM. SAS/STAT pacote foi usado para calcular a análise estatística. As diferenças de grupo na latência para encontrar a plataforma escondida na aquisição de memória e re-aprendizagem teste de memória foram analisadas por duas vias de análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas. As diferenças de grupo no julgamento de sonda e o número de neurônios foram analisadas por ANOVA One-Way, seguido pelo teste de Duncan múltiplo-gama. p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo18.
Seleção para modelo de sucesso de ratos com deficiência de memória para o grupo composto de Aβ-tratados:
Os resultados na Figura 2AA1 e 2AA2 mostram que o grupo de operação de ratos sempre nadou livremente e os ratos do grupo composto de Aβ-tratada (Figura 2AB1, AB2) sempre nadou em todo o perímetro da piscina na natação adaptável na Labirinto de água de Morris. Nos 4 dias de triagem para ratos de modelo de comprometimento de memória, todos os ratos tinham progressivamente declinando vezes para encontrar a plataforma escondida (latência) (Figura 2B). No dia 4 de água Morris labirinto formação, se o SR era mais do que 0,2 (que se baseava a latência de cada rato composto Aβ-tratados e o grupo de operação de ratos para encontrar a plataforma escondida) e, em seguida, o rato de Aβ-tratados composto foi considerado um sucesso rato de modelo com deficiência de memória. 18 dos 19 ratos (94.70%) que sobreviveram a operação passada os bem sucedido modelo triagem. 6 ratos de cada grupo foram escolhidos para os experimentos seguintes.

Figura 2 . Triagem para os ratos de modelo de sucesso com perda de memória no grupo composto de Aβ-tratados usando a água de Morris labirinto treinamento. (A) a natação adaptável a trajetória dos ratos no labirinto de água de Morris. (AA1–AA2) Grupo de operação; (AB1–AB2) Grupo composto de Aβ-tratados. (B) média latência para encontrar a plataforma escondida durante 4 dias consecutivos do julgamento triagem na água Morris labirinto de treinamento para a operação e o grupo de compostos Aβ-tratados. A figura foi modificada da referência 4. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Compostos Aβ causada rato aquisição de memória e memória re-aprendizagem deficiências:
A aquisição de memória do rato foi determinada pelo julgamento de navegação posicionamento no dia 1 e 2 do teste de labirinto da água Morris, que correspondia à cirurgia de post dia 79 e 80. Durante os 2 dias da aquisição memória experimental, todos os ratos exibiram latência progressivamente decrescente para encontrar a plataforma escondida. Como mostrado na Figura 3, as latências do grupo composto de Aβ-tratada para encontrar a plataforma escondida foram 360.67% e 558.28% (F (1, 5) = 238.67, p < 0,01) maior do que aqueles do grupo de operação no dia 1 e 2 da água Morris labirinto de teste, respectivamente. Isso indica que o composto Aβ pode induzir deficiência de aquisição de memória em ratos.
O rato memória re-aprendizagem foi analisada com a inversão de julgamento no dia 4, 5 e 6, o teste de labirinto de água Morris, que correspondia à cirurgia de post do dia, 82, 83 e 84. Como mostrado na Figura 3, as latências do grupo composto de Aβ-tratada para encontrar a plataforma escondida foram 306.20%, 650.16% e 936.92% mais tempo do que aqueles do grupo de operação (F (1, 5) = 138.76, p < 0,01). Isto demonstra que os compostos Aβ pode elevar a memória re-aprendizagem imparidade em ratos (Figura 3).

Figura 3 . Aβ composto causou a aquisição de rato memória e memória re-aprendizagem deficiências. O julgamento de navegação posicionamento foi utilizado para avaliar a aquisição de memória por 2 dias consecutivos natação conquista no dia 1 e 2 no teste de labirinto de água de Morris. Estas foram realizadas na cirurgia de post dia 79 e 80. A inversão experimental foi utilizada para avaliar a memória re-aprendizagem por 3 dias consecutivos natação pontuação no dia 4, 5 e 6 no teste de labirinto de água de Morris, que correspondia ao dia 82, 83 e 84 da operação. As parcelas de gráfico de linha mostram a latência média para encontrar a plataforma escondida para cada grupo no dia 1, 2, 4, 5 e 6 no teste de labirinto de água Morris. Os dados foram analisados por ANOVA de duas vias (dia x grupo) com medidas repetidas. Quer dizer n ± SEM. = 6. ** < p 0,01, vs grupo Sham-operado. A figura foi modificada da referência 4. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Compostos Aβ causada perda de retenção de memória de rato:
A retenção da memória de rato foi medida pelo julgamento de sonda no dia 3 do teste de labirinto de água de Morris, que correspondia ao dia 81 pós cirurgia. Na retenção da memória 1 dia experimental, o grupo composto de Aβ-tratado levou menos tempo a nadar, nadar a distância e cruzando o número no Q1 dentro de 60 s, o que correspondeu a 32.14% e 30,11% 78.95% (p < 0,01), respectivamente, do que aqueles da grupo de operação (Figura 4A, 4B). Esses resultados mostram que os compostos Aβ pode produzir perda de retenção de memória em ratos.

Figura 4 . Aβ composto produzidos por imparidade de retenção de memória rato. O julgamento de sonda foi utilizado para avaliar a retenção da memória por 1 dia de natação conquista no dia 3 no teste de labirinto de água Morris, que foi realizado em dia 81 pós cirurgia. (A) tempo a nadar, nadar a distância e cruzando o número no Q1 dentro de 60 s no julgamento de sonda (sem plataforma). Os dados foram analisados por ANOVA One-Way com o teste de múltipla-gama. Quer dizer n ± SEM. = 6. ** < p 0,01, vs o grupo Sham-operado. (B) a natação trajetória de ratos no julgamento de sonda. (A) operação grupo, mostrando a distância e maior tempo de natação no quadrante alvo (Q1). (B) tratados com compostos Aβ grupo, mostrando menos tempo de natação e distância no quadrante alvo (Q1). A figura foi modificada da referência 4. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Compostos Aβ influenciado rato velocidade de natação:
O rato nadando a velocidade foi calculado pela plataforma visível julgamento no dia 7 do teste de labirinto de água Morris, que correspondia ao dia 85 pós-operatório. O rato nadando a velocidade, com base no cálculo da distância e tempo para pisar na plataforma, de cada grupo na piscina de natação não foi significativamente diferente. Portanto, as diferenças individuais no rato nadando a velocidade poderiam ser excluídas, que indica que a motivação e as habilidades motoras eram essencialmente intactas em todos os ratos (Figura 5).

Figura 5 . Compostos Aβ influenciado velocidade de natação de rato. O rato nadando a velocidade foi calculado pela plataforma visível julgamento no dia 7 do teste de labirinto da água Morris, que foi realizado no dia 85 após a operação. O rato nadando a velocidade de cada grupo não foi significativamente diferente. Os dados foram analisados por ANOVA One-Way com o teste de múltipla-gama. Quer dizer n ± SEM. = 6. A figura foi modificada da referência 4. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Compostos Aβ causada alteração morfológica Neuronal do rato:
Todos os ratos foram mortos por decapitação no dia 86 da cirurgia. A inspeção visual encontrado que uma superfície amarela ou um córtex cerebral fino ou recolhido apareceu em vários compostos ratos tratados com Aβ. Comparado com o grupo de operação (figura 6AA2), observação de microscopia óptica do grupo composto de Aβ-tratada por ele manchado, encontraram alterações patológicas neurônio hippocampal, tais como degeneração tangles, neuronophagia, pyknosis nuclear e nuclear margination (figura 6AB2). Além disso, a parte do córtex cerebral no grupo composto de Aβ-tratados revelou necrose presente típico, que foi caracterizado por rompidas as membranas celulares, núcleos fragmentados e infiltração de células inflamatórias extensas na região necrótica ( Figura 6A B3). Isso indica que o composto Aβ pode resultar em neuronais lesões patológicas estruturais em ratos.
Além das alterações patológicas da estrutura neuronal, comparado com o grupo de operação, a contagem de neurônio foi também significativamente diminuída no hipocampo e córtex cerebral (exceto para a amostra de necrose presente) dos compostos Grupo de aβ-tratados. O número de neurônio foi 63.86% (p < 0,01) inferior do grupo de operação nas seções de CA1 hippocampal de 0,125 mm e 55.46% (p < 0,01) menor no córtex cerebral seções 0.0352 mm2 (Figura 6B), o que sugere que o composto Aβ pode resultar em uma contagem diminuída do neurônio.

Figura 6 . Compostos Aβ causou alteração morfológica neuronal de rato. (A) imagens representativas dos neurônios corticais cerebrais e hipocampo, manchados com. (A1–B1) Hipocampo 40 x; (A2–B2) CA1 do hipocampo 400 x; (A3–B3) Córtex cerebral x 400. (A1–A3) Grupo de operação; (B1–B3) Grupo de Aβ-tratados composto; mostra perda de neurônio marcado, degeneração tangles (→), neuronophagia (←), nuclear pyknosis (↗), membranas celulares nucleares margination (↙) no hipocampo, necrose presente típico (★), interrompido, um grande número de células inflamatórias infiltradas no córtex cerebral na parte do grupo composto de Aβ-tratados. Barra de escala de A1, B1 = 10 µm; Barra de escala de A2, A3, B2, B3 = 100 µm. (B) números de neurônios com mancha no hipocampo e córtex cerebral, que foram contados sob um microscópio (400x). Cada volume representa a média ± SEM de 9 campos visuais de 3 amostras independentes (n = 3). ** < p 0,01, vs grupo Sham-operado. A figura foi modificada da referência 4. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
A microscopia eletrônica observou a ultraestrutura subcellular dos neurônios do hipocampo. A subestrutura de neurônios hippocampal do grupo composto de Aβ-tratada (Figura 7B1 – B4) significativamente foram destruídos, apresentando inchaço mitocondrial e ruptura de cristas, densidade de elétrons mitocondrial aumentada, dilatadas áspero retículo endoplasmático, poliribosomami pescavore e polymicrotubules, alguns densidade pós-sináptica (PSD), muitos lisossomos secundários e sedimentos de lipofuscina no citoplasma, em comparação com o grupo de operação (Figura 7A1 – A4). A membrana nuclear foi rude e afundado, a eucromatina foi condensada e desnaturada, as camadas de mielina foram soltas ou degeneração e axônios internos e fibras foram atenuadas. Estes resultados demonstram que os compostos Aβ pode produzir danos de subestrutura neurônio em ratos.

Figura 7 . Estrutura subcelular de neurônio hippocampal avaliada pela observação microscópica de elétron. A1 -A4: grupo Sham-operado. Barra de escala de A1 = 4 µm, 12, 000 x; Barra de escala de A2 = 3 µm, 15, 000 x; Barra de escala de A3 = 5 µm, 10, 000 x; Barra de escala de A4 = 1 µm, 35, 000 x. (B1–B4) Grupo composto de Aβ-tratados. (B1) Neurônio e pyknosis nucleares (←), condensação de eucromatina ou degeneração (#), ondas de pé astrocyte (*), mitocôndrias de elétrons de alta densidade (▲), bainha de mielina camadas soltas ou atenuação (→); (B2) Maior GFAP, mitocôndrias de elétrons de alta densidade (▲), bainha de mielina camadas soltas ou atenuação (), lisossomos secundários maiores (↑), pericitos pyknosis, pericitos condensação de eucromatina ou degeneração (☆), ondas de pé astrocyte (*), densidade de elétrons de alta mitocôndrias (▲), mais lipofuscina (↓), bainha de mielina camadas soltas ou atenuação (→). B4: mais neurotransmissor excitatório (#), elétrons de alta densidade ou lesão da membrana mitocôndria (▲), menos sinapse. Barra de escala de B1, B2 = 10 µm, 5, 000 x; Barra de escala de B3 = 5 µm, 8, 000 x; Barra de escala de B4 = 1 µm, 40, 000 x. A figura foi modificada da referência 4. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Compostos Aβ causada Aβ fardo nos neurônios de rato:
Coloração vermelho Congo foi usado para detectar a carga Aβ sobre os neurônios. Os resultados mostram que os compostos Aβ notavelmente pode induzir o fardo Aβ intracelular no hipocampo de rato e córtex cerebral (Figura 8A). O número positivo de células com Aβ vermelho manchado pelo vermelho do Congo no hipocampo e córtex cerebral do grupo composto de Aβ-tratados é 8.05 - e 4.09 vezes (p < 0,01) maior do que aqueles do grupo de operação (Figura 8-B). Isto demonstra que Aβ composto pode aumentar a carga Aβ neurônio em ratos.

Figura 8 . Compostos Aβ causou fardo Aβ no rato neurônios. (A) imagens representativas do neurônio Aβ positivo manchado pelo vermelho do Congo no hipocampo e cerebral cortical. (A1–B1) CA1 do hipocampo 400 x; (A2–B2) Córtex cerebral x 400. (A1–A2) Grupo de operação; (B1–B2) Compostos Aβ-lote de ensaio, mostra mais Aβ positivo células manchadas pelo vermelho Congo. Barra de escala = 10 µm, 400 x. (B) números positivos de neurônios Aβ manchados pelo vermelho do Congo no hipocampo e córtex cerebral, que foram contados sob um microscópio (400x). Cada volume representa a média ± SEM de 9 campos visuais de 3 amostras independentes (n = 3). ** < p 0,01, vs grupo Sham-operado. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Compostos Aβ causada NFT deposição nos neurônios de rato:
Coloração de nitrato de prata foi usada para detectar a deposição de NFT em neurônios. Os resultados mostram que compostos Aβ, visivelmente que pode causar a deposição intracelular de NFT em ratos, hipocampo e córtex cerebral (Figura 9A). O número positivo de células com NFT marrom manchado por nitrato de prata no hipocampo e córtex cerebral do grupo composto de Aβ-tratados é 9.75 - e 4.82 vezes (p < 0,01) maior do que aqueles do grupo de operação (Figura 9B ). Isto demonstra que os compostos Aβ pode aumentar a agregação de NFT neurônio em ratos.

Figura 9 . Compostos Aβ causou agregação NFT no rato neurônios. (A) imagens representativas dos neurônios NFT positivos manchados pelo nitrato de prata em hipocampo e córtex cerebral. (A1–B1) CA1 do hipocampo 400 x; (A2–B2) Córtex cerebral x 400. (A1–A2) Grupo de operação; (B1–B2) Grupo composto de Aβ-tratados. mostrando o NFT mais positivo células manchadas pelo nitrato de prata em grupo composto-tratados. Barra de escala = 10 µm, 400 x. (B) positivo NFT neurônios números de manchadas pelo nitrato de prata em hipocampo e córtex cerebral, que foram contados sob um microscópio (400x). Cada volume representa a média ± SEM de 9 campos visuais de 3 amostras independentes (n = 3). ** < p 0,01, vs grupo Sham-operado. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.