В этой статье описываются процедуры подготовки срезах гиппокампа крыс и трансгенных мышей для изучения синаптических изменений, связанных со старением мозга и возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Методическая статья
В этой статье описываются процедуры подготовки срезах гиппокампа крыс и трансгенных мышей для изучения синаптических изменений, связанных со старением мозга и возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Гиппокампа грызунов подготовки срез, пожалуй, наиболее широко используемым инструментом для исследования млекопитающих синаптической функции и пластичности. Гиппокампе может быть извлечен быстро и легко от крыс и мышей и ломтиками остаются жизнеспособными в течение нескольких часов в кислородом искусственной спинномозговой жидкости. Кроме того, основные методы electrophysisologic легки в применении к исследованию синаптической функции в срезах гиппокампа и представили некоторые из лучших биомаркеров для когнитивных нарушений. Гиппокампа ломтик особенно популярен для изучения механизмов синаптической пластичности, участвующих в процессах обучения и памяти. Изменения в индукции длительной потенциации и депрессии (LTP и LTD) синаптической эффективности в срезах гиппокампа (или их отсутствие) часто используется для описания неврологического фенотип когнитивно-нарушенной животных и / или оценить механизм действия ноотропных соединений. В этой статье описываются процедуры мы используем для подготовки срезах гиппокампа крыс и трансгенных мышей для изучения синаптические изменения, связанные с старение мозга и болезнь Альцгеймера (БА) 1-3. Использование старых крыс и мышей AD модель может представить уникальный набор проблем для исследователей привыкли использовать младший крыс и / или мышей в своих исследованиях. Возраст крысы толще черепа и жесткой соединительной ткани, чем молодые крысы и мыши, которые могут задержать извлечения головного мозга и / или рассечение и, следовательно, отрицать или преувеличивать реальные возрастные различия в синаптической функции и пластичности. Старение и амилоида патология может также усугубить повреждение гиппокампа, полученных во время вскрытия процедуру, снова усложняет любые выводы из физиологической оценки. Здесь мы рассмотрим шаги, предпринятые во время вскрытия процедуру, чтобы минимизировать эти проблемы. Примеры синаптических ответов, приобретенных в "здоровой" и "нездоровый" ломтики от крыс и мышей предоставляются, а также представительства синаптической пластичности экспериментов. Возможное влияние других методологических факторов на синаптическую функцию в этих моделях на животных (например, записи компонентов решения, стимулирование параметров) также обсуждаются. Хотя основное внимание в этой статье, на использование старых крыс и трансгенных мышей, новичкам, чтобы нарезать физиологии должны найти достаточно подробно здесь, чтобы начать на своих собственных исследований, с использованием различных грызунов моделей.
1. Подготовка Ледяной Кислородсодержащие Искусственный спинномозговой жидкости (ACSF)
2. Удаление мозга и гиппокампа Dissection в возрасте (> 20-месячных-крысы)
3. Удаление мозга и гиппокампа Dissection в возрасте трансгенных мышей
4. Раздел мозговой ткани на дольки использованием вибрационный Микротом (Vibratome) и трансфер в холдинг палаты *
5. Выявить и запись СА3-CA1 Synaptic Ответы
6. Представитель Результаты
Наша работа, и работа с другими группами, предполагает, что изменения астроцитов основе воспалительных сигнализации может вызвать и / или ускорить неврологических дисфункций в процессе старения и AD 13,20,21. В последнее время мы использовали синаптической силы, LTP и LTD в качестве конечной точки меры по расследованию эффективности и механизмов действия ряд новых противовоспалительных реагентов в середине возрасте APP/PS1 мышей (см. 22 для описания этой модели) и в возрасте Фишер 344 крыс. Результаты приведены ниже были получены с использованием протоколов, описанных в этой статье.
Один из романа противовоспалительное адено-ассоциированные вирусные (AAV) реагентов разработан нашей лаборатории было показано в экспериментальных исследованиях значительно увеличить синаптической силы (р <0,05) и не допустить дефицита LTP (р <0,05) среднего возраста (16 -месячная) APP/PS1 мышей (п = 4-6 ломтика на курс лечения состояние). Представитель синаптических кривые силы и LTP эксперименты с двух разных ломтиками, сбected из того же 16-месячного APP/PS1 мыши, показаны на рисунке 5A-C. Один кусочек был извлечен из полушарии лечение с нашими роман AAV (реагента), а другой срез обрабатывают реагентом контроль AAV (Управление). LTP вызывали в обоих ломтики с помощью двух 1 сек поезда 100 Гц стимуляции (10 сек intertrain интервал). Обратите внимание, что синаптические кривой силы для реагента обработанные срез смещается слева от контрольный раздел, что свидетельствует о большей синаптической силы. Также отметим, что, характерных для среднего возраста APP/PS1 мышей, LTP распались быстро базовой линии в контрольный раздел (например, 23). И наоборот, LTP распались мало срез обрабатывают наши роман реагента.
Во втором недавнем исследовании, мы наблюдали значительное LTD в автомобильных обработанных старых крыс (85% от предварительно ООО базовой, р <0,05). С другой стороны, не LTD наблюдался в возрасте крыс, получавших роман противовоспалительное "наркотиками" (97% от предварительно ООО базовой линии, не имеет значения). Нет ни одного лекарства воздействие на синаптической силы не наблюдалось. Представитель ООО экспериментов из этого набора данных (п = 8-10 крыс в группе) показаны на рисунке 5D-F.

Рисунок 1. Инструменты и материалы, используемые для вскрытия мозга., Бумажные полотенца. B, лезвие скальпеля. С Beebee ножницами. D, костные rongeurs (для крыс). Е, кости rongeurs (для мышей / крыс). F, пластиковые ложки. G, пластиковые пипетки передачи. H, гиппокампа инструмент. Я, шпателем. J, хирургические ножницы. К стеклянной чашки Петри.

Рисунок 2. Custom срез мозга холдинг камеры., Macrochamber. В, крышка. C, H 2 O резервуар с перфорированной трубкой силикона. D, микрокамере. Е, ACSF доставка трубы (полиэтилен). F, O 2 поставка труб. G, портом для контроля температуры. H, сетчатой микрокамере вставки.

Рисунок 3. RC22 погружения камеры., Запись камеры. B, первый электрод. С, аспирационная биопсия.

Рисунок 4. Гиппокампа иллюстрация ломтик и внеклеточных сигналов., Мультфильм поперечной гиппокампа раздел, используемый в экспериментах электрофизиологии. CA = Корню Ammonis. DG = зубчатой извилины. SC = Шаффер залогов. S = radiatum слой radiatum. B, Электрическая стимуляция SC (СА3 Аксон-кишечного тракта) вызывает стимул артефакт, и почти незамедлительно пресинаптического спайка населения, или волоконно-волейбол (FV). Амплитуда FV прямо пропорционально количество волокон SC активирован. Наклон спадающему фазы поля возбуждающих постсинаптических потенциала (ВПСП) соответствует непосредственно к активации деполяризующих синаптических токов в СА1 пирамидных нейронов в ответ на выброс глутамата из SC терминалов. С Перекрытие представитель внеклеточных сигналов, записанные в СА1 слой radiatum в ответ на девяти различных уровней интенсивности раздражения (30-500 мкА) в «здоровой» (слева), "опасное" и "гипервозбудимых" срез. Пять сигналы были усреднены за уровень. Здоровый ломтиками динамически реагировать на эту стимул диапазоне и имеют единственный положительный текущих населения шип (отражающий CA1 нейронов разряда) на более высоких уровнях стимула. В RC22 погружения камеры, максимальное ВПСП обычно находится в пределах от 1,5 до 3 мВ по амплитуде. Нездоровый ломтиками (средняя панель) часто демонстрируют большое Ф.В., но небольшой максимальной ВПСП (<1 мВ) и обычно показывают бедных пластичности. Гипервозбудимых ломтиками (справа) показаны два или более регенеративной шипы населения в восходящей ветви ВПСП. Ответы в гипервозбудимых ломтиками, часто лабильное и переменно, пострадавших от ООО / ДП стимуляции.

Рисунок 5. Представитель электрофизиологии экспериментах на острые ломтики от среднего возраста (16 мес) APP/PS1 мышей и в возрасте (22 мес) Fisher 344 крыс. Панели AB показывают данные, собранные в APP/PS1 мышей, получавших контроль адено-связанный (AAV) вирусные построить (управления) или роман реагента AAV (реагента), которая была разработана нашей лаборатории группы. По сравнению с контролем срез, срез обрабатывают реагентом экспонаты отмечены сдвига влево в ВПСП: Ф. В. кривой () свидетельствует о большей синаптической силы. Реагент-обработанные срез показывает также, надежный и стабильный LTP (В) после доставки из двух 1 сек, 100 поездов Гц стимула, а контрольный раздел экспонатов недостаточно LTP, характерные для данной животной модели. Панели DF показывают данные, собранные из двух человек в возрасте крыс, получавших хронический (4 недели) intrahippocampal перфузии транспортного средства или новый противовоспалительный препарат (наркотиками). Базальной синаптической силы был относительно устойчивым к воздействию наркологических(D). Тем не менее, наркотиками была очень эффективна для предотвращения индукции ООО (E). Панели C и F-шоу представитель ВПСП сигналов записаны от отдельных ломтиков до (предварительно) и 60 мин после (пост) доставка LTP / ООО стимуляции. Обратите внимание, что стимулом артефакты не отображаются.
Действия, описанные в этом протоколе поможет гарантировать, что мозг вскрытия проводятся по крайней мере так же быстро и эффективно в возрасте, как у молодых взрослых крыс. Мы также предоставляем достаточно подробно для начинающих создавать свои собственные исследования слайса на LTP и LTD. Если дальнейшие исследования старения и AD изменения в синаптической пластичности функции и является одной из ваших целей, Есть по крайней мере, два других методологических вопросов, было указано выше, которые заслуживают дальнейшего рассмотрения. Во-первых, несколько лабораторий, показали, что Са 2 +: Mg 2 + отношение в записи ACSF может иметь заметное влияние на индукции синаптической пластичности в срезах гиппокампа 2,10,24,25. В млекопитающих CSF, Ca 2 +: Mg 2 + соотношение примерно один (см., например, 26). Тем не менее, ACSF Ca 2 +: Mg 2 + отношения ближе к 2 обычно используются в часть исследования синаптической функции и пластичности. В ранних исследованиях, эта практика, вероятно, приспособлена для оптимизации индукции LTP, то впоследствии стали обычным делом для всех пластичности исследований. Однако эта практика может быть проблематичным в процессе старения и AD исследованиям, потому что хорошо характеризуется различиями в нейронных Са 2 + регулирования. В частности, Са 2 + притока и / или Са 2 +-индуцированной Са 2 +-релиз повышен у старых крыс и / или мыши во время нашей эры модель нейронной активации 3,27-31. Индукция ООО особенно чувствительны к тонким изменениям в ACSF Са 2 + уровня. Наш протокол, который использует 2 мМ Са 2 + и 2 мМ Mg 2 +, который обычно приводит к ООО для престарелых, но не молодых взрослых животных 2, в то время как исследования с использованием Ca 2 +: Mg 2 + соотношение ближе к двум, наблюдали надежный LTD у взрослых в отсутствие разницы в возрасте 2,10 или в сочетании с пониженным LTD в старых крыс 32. Эти наблюдения указывают на необходимость внимательно рассмотреть ACSF Са 2 + и Mg 2 + при сравнении уровней Са 2 +-зависимой пластичности в возрасте и молодых взрослых животных.
Вторая методологическая проблема касается сильной зависимости от LTP на постсинаптической деполяризации 33 и возможно старения / генотип различия в синаптической силы. В типичном эксперименте LTP, исходные и LTP интенсивности стимуляции, как правило, отрегулированным для половины максимального (или три четверти максимального) ВПСП амплитудой. Потенциальной проблемой является то, что в возрасте крыс и мышей APP/PS1 обычно показывают снижение синаптической силы по отношению к своим младшим и / или диких коллегами типа, что означает, что значения базовой ВПСП также будет меньше старых крыс и мышей APP/PS1. Меньшие ВПСП могут перевести на менее деполяризации во время стимуляции LTP, в результате чего снижается вероятность для стимуляции LTP 33. Из-за этого потенциальные тупик, трудно определить, являются ли эти животные обладают пропускной дефицита, пластичности дефицита или то и другое. То есть, LTP механизмы индукции в возрасте и / или APP/PS1 мышей могут быть частично без изменений (не пластичности дефицит), но недостаточно стимулировал (пропускная дефицит) в этих условиях. Это различие имеет решающее значение, как механизмы пропускной способности и механизмов пластичности может работать очень по-разному для специфического лечения фармакологическими. Мы стараемся свести к минимуму воздействие снижается пропускная способность по индукции LTP нормализации ВПСП амплитудой до того же уровня (например, 1 мВ) во всех ломтиков до стимуляции LTP. Другие стратегии могут быть эффективными, а также (например, использование напряжения или тока зажим для выравнивания мембранного потенциала всей группы во время стимуляции LTP), и должны быть рассмотрены при исследовании ЛТП в этих моделях на животных.
Работа выполнена при поддержке гранта NIH AG027297, награду от штата Кентукки спинного мозга и травма головы Research Trust, и подарок от Клберг Foundation.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Название реагента | Компания | Номер в каталоге | |
| NaCl | Рыболов | BP358-1 | |
| KCl | Рыболов | BP366-500 | |
| KH 2 PO 4 (одноосновная) | Сигма | P5379-100G | |
| MgSO 4 | Сигма | M2643-500G | |
| CaCl 2 (дигидрат) | Сигма | C3306-250G | |
| NaHCO 3 | Рыболов | S233-500 | |
| C 6 H 12 O 6 (глюкоза) | Рыболов | BP350-1 |
Таблица 1. Реагенты
| Наименование оборудования | Компания | Номер в каталоге | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Колбы Эрленмейера | Рыболов | FB-500-2000 FB-500-1000 | |
| Аквариум Bubbler | Используется для кислородом СМИ. Доступные в большинстве зоомагазинов | ||
| 50 мл стеклянный стакан, | Рыболов | 02-540г | Для мозга storarge в ACSF |
| Парафильмом | Рыболов | 13-374-10 | |
| Малый Гильотина животных | Всемирный точных приборов (WPI) | DCAP-М | |
| Плоские бумажным полотенцем | |||
| # 11 Перо хирургические лезвия | Рыболов | 08-916-5B | |
| Beebee кости ножницы | Инструменты изобразительных наук (ФСТ) | 16044-10 | |
| Лемперт Rongeurs | Roboz | RS-8321 | Используйте для крыс |
| Фридман-Пирсона Rongeurs | FST | 16020-14 | Используйте для мышей и крыс |
| Гиппокамп инструмент | FST | 10099-15 | |
| Ложка | Пластиковые чайной ложки сделает | ||
| Шпатель | Рыболов | 21-401-25A | Шпатель |
| Хирургические ножницы диафрагмой | FST | 14058-09 | |
| пластиковые пипец передачи | Рыболов | 13-711-43 | |
| 110 мм Whatman фильтровальной бумаги | Рыболов | 09-805E | Ватман кошки. 1001-110 |
| Стекло Петри | Рыболов | ||
| Leica VT1000P Руководство вибрационный Микротом | Vibratome | ||
| 0,1 мм FA-10 S перо лезвием | Тед Пелла | 121-9 | 0,1 мм FA-10 S перо лезвием |
| Боросиликатного стекла Пастера Пипетируйте (с резиновой грушей) | Рыболов | 13-678-20A | Для передачи ломтиками: Совет разрывается и тепло-полированные для увеличения открытия |
| 35 мм Polysterine блюдо культуры | Гранулирование | 430588 | Используется для сбора ломтиками после вскрытия |
Таблица 2. Инструменты и материалы для вскрытия
| Оборудование / Материалы | Компания | Комментарии (необязательно) |
|---|---|---|
| Холдинг камеры | На заказ | |
| Р-97 Горизонтальное Внесите Puller | Саттер машиностроительный завод | |
| Таблица Виброизоляция | Технические Manufacturing Corporation (TMC) | |
| Экранированная камера | На заказ | |
| Pyrex Аспиратор бутылки с нижней пистолет (Product # 1220-1L) | Гранулирование | |
| Гравитационные contolled набор IV с регулятором (Product # 2C8891) | Бакстер | |
| Центральная линия Вакуумные | Доступный в самых современных лабораториях | |
| 95% O 2 / 5% CO 2 газовая смесь | Шотландецт-Гросс Ко | |
| TygonTM Лаборатории трубы Для O 2 / CO 2 доставке | Fisher Scientific | Не токсичен, неокисляющих, поставляется в различных размеров. |
| Затмение E600FN микроскоп | Nikon | с 10х и 40х целей, недалеко дальним красным фильтром и GFP, DS-Red2 фильтры |
| Прохладный оснастку ES Цифровая камера | Фотометрические | Прохладный оснастку ES Цифровая камера |
| X-Cite Флуоресцентный осветитель | EXFO | X-Cite Флуоресцентный осветитель |
| Микроскоп платформы | Сиския | Custom собран |
| RC-22 погружные записи камеры (продукт # 64-0228) | Warner Instruments (WI) | Требуется P-1 платформы и стадии адаптер (продукт # 64-0277 от Warner) |
| TC2BIP 2/3Ch Регулятор температуры | Сотовые Microcontrols | TC2BIP 2/3Ch Регулятор температуры |
| 4 оси Руководство Миниатюрный манипулятор | Сиския | |
| Платиновый Iridium Wire (0,002 дюйма) (Пункт # PTT0203) | WPI | |
| A365 Стимул изолятор | WPI | A365 Стимул изолятор |
| Multiclamp 700B Усилитель | Axon инструменты | |
| DIGIDATA 1322A / D конвертер | Axon инструменты | |
| PClamp программного обеспечения | Axon инструменты | |
| Персональный компьютер (Pentium 4) | Лощина |
Таблица 3. Электрофизиологии оборудования и материалов