В этой статье представлены протоколы собственных оптических сигналов и изображений флавопротеидов аутофлюоресценция сигналы карту запахов вызывало деятельности на поверхности обонятельной луковицы у мышей.
Методическая статья
В этой статье представлены протоколы собственных оптических сигналов и изображений флавопротеидов аутофлюоресценция сигналы карту запахов вызывало деятельности на поверхности обонятельной луковицы у мышей.
В головном мозге сенсорная стимуляция активирует распределенные популяции нейронов в функциональных модулях, которые участвуют в кодировании стимула. Методы функциональной оптической визуализации позволяют с высоким пространственным разрешением регистрировать активацию этих модулей в сенсорных областях коры. В этом контексте эндогенные оптические сигналы, возникающие в результате молекулярных механизмов, связанных с нейроэнергетикой, являются ценными источниками контраста для записи пространственных карт сенсорных стимулов в широких полях мозга грызунов.
Здесь мы представляем два метода, основанных на изменении эндогенных оптических свойств мозговой ткани при активации. Во-первых, внутренние оптические сигналы (IOS) возникают за счет локального изменения отражения красного света, вызванного: (i) поглощением из-за изменений уровня оксигенации и объема крови (ii) рассеянием фотонов. Использование IOS in vivo для записи пространственных карт началось в середине 1980-х годов с наблюдения оптических карт «бочолков» вибрисс у крыс и ориентировочных колонок в зрительной коре кошки1. Позже группой Ларри Катца была продемонстрирована IOS-визуализация поверхности главной обонятельной луковицы (OB) грызуна в ответ на воздействие одорантов2. Второй подход основан на сигналах аутофлуоресценции флавопротеинов (FAS), которые возникают из-за изменений окислительно-восстановительного состояния этих митохондриальных метаболических интермедиатов. Точнее, метод основан на зеленой флуоресценции, обусловленной окисленным состоянием флавопротеинов при возбуждении ткани синим светом. Хотя такие сигналы, вероятно, были одними из первых зарегистрированных флуоресцентных молекул при изучении активности мозга в пионерских работах Бриттона Ченса и коллег3, лишь недавно они стали использоваться для картирования активации мозга in vivo. FAS-визуализация была впервые применена группой Кацуэи Сибуки к соматосенсорной коре грызунов в ответ на стимуляцию задней лапы4.
Обонятельная система имеет центральное значение для выживания подавляющего большинства живых видов, так как она позволяет эффективно обнаруживать и идентифицировать химические вещества в окружающей среде (пищу, хищников). Обонятельная луковица (OB) является первым реле обработки обонятельной информации в головном мозге. Она получает афферентные проекции от первичных сенсорных нейронов обоняния, которые обнаруживают летучие молекулы одорантов. Каждый сенсорный нейрон экспрессирует только один тип рецептора одоранта, и нейроны, несущие один и тот же тип рецептора, посылают свои нервные отростки в одни и те же четко определенные микрорегионы объемом ˜100μm3, состоящие из дискретного нейропиля — обонятельные клубочки (Рис. 1). В последнее десятилетие визуализация IOS способствовала функциональному исследованию OB5, 6, 7, которая стала одной из наиболее изученных сенсорных структур. Картирование активности OB с помощью визуализации FAS еще не проводилось.
В данном материале мы демонстрируем последовательные этапы эффективного протокола визуализации с помощью IOS и FAS для картирования активности, вызванной запахами, в обонятельных луковицах (OB) мыши.
1. Подготовка животных для работы с изображениями (в соответствии с Европейскими рекомендациями по уходу и использованию лабораторных животных, 86/609/EEC Директива)
2. Подготовка черепной окно
3. Оптическая установка изображений для отображения активности обонятельных
Приобретение изображения и аппаратное обеспечение синхронизации реализуются заказного программного обеспечения. Открытаяource программного обеспечения микроменеджер также может быть использован для управления оптическими установки и приобретения.
4. Оптические изображения
Для обоих изображений условий, глубины резкости в теме плоскости же и измерялась в 0,5 мм для увеличения примерно в 4 раза.
6. Представитель Результаты (см. обонятельных карты на рисунке 3):

Рисунок 1 Структурная организация основной обонятельной луковицы у грызунов. Обонятельные сенсорные нейроны, первичных сенсорных клеток, расположенных в основной обонятельный эпителий, экспресс же рецепторов одоранта и сходятся на том же клубочков в OB. Обонятельные клубочков, круглые neuropils (пунктирные кружки), расположены на поверхности OB. Обратите внимание, что очень плотная и сложная сосудистая сеть присутствует в клубочковой уровне. Сокращения (верх / вниз): ONL: обонятельный нерв слой; GL: клубочкового слоя, EPL: внешний слой плексиформные; MCL:митрального слоя клеток; GCL: ЗК слоя.

Рисунок 2 отражения и флуоресценции сигналы записи в естественных условиях. А. Широкие поля установки оптических изображений. Мозг мыши анестезии подвергается либо красный (IOS) или синий (ФАС) свет или через кольцевой волокна придает объектив оптика или эпи-подсветкой порт микроскопа. Запахи загружаются в запечатанных флаконах и одоризованный воздух поступает к животному нос (зеленый свет: открыть клапан). Б. Запись протокола и обработки данных. IOS и ФАС регистрируются в качестве серии отдельных исследований (90-е годы продолжительность). Диаграмма показывает хронологию одного судебного разбирательства: базовый колеблется от 5 до 10 с, стимуляцию от 3 до 10 секунд, и вернуться к исходной линии, от 70 до 82S. Обработка изображений требует пиксель на пиксель вычитания значений интенсивности в течение базового для значений интенсивности в период стимуляции (ФАС) оГ стимуляции плюс возвращение к исходному (для IOS). Эта разница делится на базовые значения для получения изменения в% (см. полученных изображений на рис. 3).

Рисунок 3 дезодорированный вызванной активности карты в OB использованием IOS и ФАС изображений. А. сосудистой спинного О.Б. визуализированы в зеленом свете. До нашей эры. IOS образ (одно судебное разбирательство против трех усредненных испытаний соответственно) для 10 с презентацией на 20% гексаналь. Белые стрелки указывают сферической регионах, представляющих интерес активируется этим запахом. Эти активации карты были получены с использованием кадров усредненная в течение первой секунды после окончания запах стимуляции (максимум отражения изменения -0,63% в и -0,52% в В). Обратите внимание на черные зоны, где поглощение запаха активации не произошло. Компакт-диск. ФАС приобрела последовательно в той же мыши по той же одоранта (один судебный процесс против трех усредненных соответствующих испытанийлы). Эти активации карты были получены с использованием кадров усредненная в течение первой секунды после начала стимуляции запах (максимум флуоресценции изменения 0,72% в D и 0,66% в Е). Обратите внимание, что белый зон аутофлюоресценция выбросов показано черными стрелками соответствуют черные зоны в IOS. Зернистым аспект увидеть в карте ФАС в связи с 4 на 4 биннинга, необходимых для улучшения чувствительности. ФАС изображения не были устранены от аутофлюоресценция отбеливания. Фактические размеры изображения Берни Экклстоун: 0,7 мм х 1,2 мм.
В этой статье мы представляем IOS и ФАС методов визуализации для прижизненного записи запах вызывал деятельности в OB мыши. Для достижения этой цели относительно простой и доступный широким полем оптической схемы изображений не требуется. Приобретение визуализации данных требует подготовки для выполнения тонких хирургических процедур и избегать любых повреждений оболочки или ткани головного мозга. В частности, кровотечений будут поглощать фотоны записал для работы с изображениями и в конечном итоге эксперимент.
Одним из преимуществ IOS и ФАС изображения, чтобы избежать введения флуоресцентных индикаторов, которые могли бы привести к сотовой токсичность или нежелательные побочные эффекты. Они позволяют решать вопросы о обонятельных карты таким образом пространственное кодирование сенсорных стимулов. В отличие от 2-дезоксиглюкозы изображений, они предоставляют возможность изображения несколько запахов в одно животное. Однако, так как фотон проникновения ограничен в ткани, IOS и ФАС ограничены спинной части О.Б.и не может быть записан с вентральной области.
Эндогенные оптических изображений сигнала предлагает отличные пространственного разрешения для изображений в естественных условиях. Технические озабоченность улучшения количественных расчетов сосудистых компонентов отражения сигналов 8,9, а также динамика оксигенации крови и объема при сенсорной активации 10. Многоволновые изображений IOS подходы визуализации в настоящее время в нашей лаборатории в полной мере количественно общей концентрации гемоглобина и кислорода в О. Б. во время сенсорных активации. Эти спектроскопические измерения оптической добавил в ФАС изображений даст возможность ответить на нерешенные взаимоотношения между сосудистыми и внутриклеточной динамики в процессе активации сенсорной 11,12.
Нам нечего раскрывать.
Эта работа была поддержана "Национальное агентство по La Recherche" гранта ANR-09-JCJC-0117-01 и "Neuropôle по исследованиям Франсильен-нерф" грант на Ромен Chery. Мы благодарим Франсуаза Лефевр для разработки программного обеспечения в C + + / Qt, и Лоран Пино и Батист Жанвье за помощь в развитии оптической схемы обработки изображений.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Название Regent | Компания | Номер по каталогу | |
| Imalgene | Merial | ||
| Rompun | Bayer | ||
| Агарозы, тип III- | Sigma-Aldrich | A9793-50G | |
| Гексаналь 98% | Aldrich | 115 606-100мл |