Методическая статья

Обонятельная система как модель для изучения характера роста аксонов и морфология В Vivo

DOI:

10.3791/52143

30 октября 2014 г.

В этой статье

Краткое содержание

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

Мы описываем протокол для мечения обонятельных сенсорных нейронов in vivo с помощью электропорации и последующего конфокального лазерного сканирования или многофотонной микроскопии для визуализации морфологии нейронов и их развития с течением времени.

Аннотация

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

Обонятельная система обладает необычной способностью генерировать новые нейроны на протяжении всей жизни организма. Обонятельные стволовые клетки в базальной части обонятельного эпителия непрерывно дают начало новым сенсорным нейронам, которые расширяют свои аксоны в обонятельную луковицу, где они сталкиваются с проблемой интеграции в существующую схему. Благодаря этой особенности обонятельная система предоставляет уникальную возможность для мониторинга аксональной связи и направления, а также для исследования формирования синапсов. Здесь мы опишем процедуру мечения сенсорных нейронов in vivo и последующей визуализации аксонов в обонятельной системе личинок амфибии Xenopus laevis. Для окрашивания сенсорных нейронов в обонятельном органе мы применяем технику электропорации. Электропорация in vivo является признанным методом доставки фторофорных декстран или других макромолекул в живые клетки. Окрашенные сенсорные нейроны и их аксональные процессы могут быть затем прослежены у живого животного либо с помощью конфокального лазерного сканирования, либо с помощью многофотонной микроскопии. Уменьшая количество меченых клеток до нескольких или до одного клетки на животное, можно отследить отдельные аксоны в обонятельной луковице, а их морфологические изменения можно отслеживать в течение нескольких недель путем проведения серии экспериментов по покадровой визуализации in vivo. В то время как описанный протокол является примером маркировки и мониторинга обонятельных сенсорных нейронов, он также может быть адаптирован к другим типам клеток в обонятельной и других системах.

Введение

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

Пожизненный оборот сенсорных нейронов отличает обонятельную систему от многих других сенсорных и нейронных систем1,2. Вновь образованные сенсорные нейроны непрерывно генерируются в базальной части обонятельного эпителия3 и расширяют свои аксоны в обонятельную луковицу, первую релейную станцию обонятельной системы4. Тем не менее, клеточные и молекулярные механизмы, контролирующие формирование и поддержание обонятельной карты, далеки от полного понимания4,5.

Здесь мы описываем протокол маркировки сенсорных нейронов обонятельного органа личинки X. laevis с помощью электропорации in vivo фторофор-связанного декстранса. Представленный протокол позволяет визуализировать морфологию и связность аксонов, отслеживать развитие аксонов с течением времени и изучать механизмы, регулирующие аксональную связь и наведение.

Электропорация — это хорошо зарекомендовавший себя метод введения заряженных макромолекул, таких как красители, связанные с декстранами, и ДНК, в клетки6,7. Клеточная мембрана проникает с помощью коротких импульсов напряжения, и молекулы электрофоретически доставляются в цитозоль8. Пространственно ограниченная электропорация с использованием микропипетки позволяет селективно мечить клетки, включая нейроны, и применяется в различных нейронных системах, включая зрительную систему X. laevis9,10.

Мы показываем, как электропорированные животные могут быть использованы для изучения моделей роста и морфологии аксонов у живых животных с помощью конфокального лазерного сканирования или многофотонной микроскопии. Описанная методика позволяет выявить грубую топологию аксональных проекций сенсорных нейронов главной и добавочной обонятельной системы11,12. Используя покадровую визуализацию in vivo, он также подходит для наблюдения за клубочковыми связями отдельных зрелых сенсорных нейронов и для мониторинга эволюции проекционных паттернов аксонов незрелых сенсорныхнейронов. Описанный протокол может быть применен для исследования структуры и формирования обонятельных цепей у интактного животного и может быть адаптирован к другим типам клеток в обонятельной и других нейронных системах.

Протокол

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

ПРИМЕЧАНИЕ: обработка животных и эксперименты проводились как утверждается Геттинген университета комитета по этике в эксперименты на животных по.

1. Подготовка инструментов и Pipette Изготовление

  1. Убедитесь, что установка электропорации состоит из стереомикроскопом с большим рабочим расстоянием и оснащен люминесцентными освещения и фильтров наборов для используемого красителя.
  2. Для электропорации использовать либо выделенный одного электропоратора клеток или общий квадратный генератор импульсов, прикрепленный к осциллографу. Подключите электропоратора выходы к держателю пипетки и ванной электрода. Подключите положительный вывод генератора импульсов с держателем микропипетки и отрицательным выводом к ванне электрода. Обеспечить как держатель пипетки и ванна электрод содержит серебро провода, покрытые тонким слоем хлорида серебра.
  3. Установите держатель пипетки на микроманипулятор чтобы точное позиционирование.
  4. Изготовление электропорации микропипетки из боросиликатного стекла капилляров с внутренним нити.
  5. Используйте горизонтальную микропипетки съемник и применить модифицированный протокол для изготовления пипеток для локальной фиксации экспериментов, как описано Bestman и др. 13.
  6. Адаптация параметров для получения более длинный стержень и меньший отверстие наконечника приводит к более высокой устойчивости к пипетки около 15-20 МОм для одного электропорации клеток. Сопротивление пипетка должна быть ниже, например, 3-4 МОм, для маркировки групп клеток.
  7. Измерьте сопротивление пипетки либо непосредственно с выделенной электропоратора одноклеточного или рассчитать его с законом Ома после измерения тока с помощью осциллографа после приложения импульса определенной напряжения.

2. Приготовление раствора электропорации

  1. Растворите флуорофора связью декстрана в лягушки звонка (98 мм NaCl, 2 мМ KCl, 1 мМ CaCl 2, 2 мМ MGCL 2, 5 мМ глюкозы, 5 мМ Na-пируват, 10 мМ HEPES, рН доводили до 7,8, осмолярность было 230 мОсм / л) при концентрации 3 мМ. Клетки не могут быть так ярко помечены если используются концентрации низкие красителях. Подготовьте большой объем исходного раствора и разделите его на небольшие аликвоты. Заморозить их для хранения (стабильной в течение нескольких месяцев).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Декстраны доступны в различных размерах и различных испускания / возбуждения (например, Alexa 488-декстран 10kD, Alexa 546-декстран 10kD, Alexa 568-декстран 10kD, Alexa 594-декстран 10kD, TMR-декстран 3kD.).
  2. Засыпка микропипетки с удлиненным наконечником пипетки с небольшим объемом декстрана раствор (1-5 мкл). Осторожно вылить микропипетку с пальцем, чтобы удалить остатки пузырьков воздуха из пипетки.
  3. Установите микропипетку в держатель пипетки. Убедитесь, что серебряной проволоки внутри пипетки находится в контакте с раствором красителя.

3. Отбор личинок X. Laevis </ EM>

  1. Используйте альбиноса личинки X. Laevis для экспериментов. Животных дикого типа обладают пигментные заполненные меланофоры, которые показывают выбросы автофлуоресцентной во конфокальной / многофотонном изображений и, следовательно, не подходит для описанных экспериментов.
  2. Этап premetamorphotic головастиков после Nieuwkoop и Faber 14. Выберите головастиков стадии 45-53 для экспериментов.

4. Электропорация флуорофором связанных Декстраны

  1. Поместите кусочек ткани в чашке Петри и покрыть его небольшим количеством воды, содержащей 0,02% Tricaine (эфир 3-аминобензоата метансульфонатного, доводят до рН 7).
  2. Обезболить головастиков в воде, содержащей 0,02% Tricaine. Через несколько минут животные перестают двигаться. Подтвердите правильное анестезии, прикоснувшись головастиков. Они не должны быть отзывчивым.
  3. Тщательно передачи головастика с анестезией в ткани покрыты Петри.
  4. Убедитесь, что ванна электроода замыкает цепь электропорации. Убедитесь, что электрод находится в контакте с влажной тканью; прямой контакт с головастика не надо.
  5. Расположите микропипетка наконечник близко к органа обоняния с помощью микроманипулятора.
  6. Проникают в кожу покрытие обонятельный орган с кончика пипетки и осторожно продвигаться наконечник в центре города сенсорных нейронов слоя основного обонятельного эпителия или вомероназального эпителия.
  7. Trigger положительные импульсы квадрат напряжения для передачи красителя в сенсорных нейронах. Нанесите импульс одного напряжения (например., 25 V, длительность импульса 25 мс) или поезда нескольких импульсов (например., 50 В, длительность импульса 300 мкс, 400 продолжительность мс поезд на 200 Гц).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Определить оптимальные параметры импульсов напряжения для лучшего расширить маркировки. Уменьшение амплитуды импульсов напряжения, длительность и количество повторений, чтобы снизить количество меченых клеток. Применить более высокую амплитуду импульса напряжения, продолжительность и число рulses для более широкого маркировки.
  8. Визуализация успешной выдавливание красителя и электропорации по сработавших импульсов с использованием флуоресцентного освещения стереомикроскопом. Краситель быстро распространяется в теле клетки и дендритов после успешного электропорации.
  9. Повторите шаги 4,5-4,9 на второй органе обоняния головастика.
  10. Передача головастика в химический стакан, наполненный пресной воды для восстановления. После ок 5 мин головастики проснуться от наркоза и начать нормальные движения бассейна.
  11. После 24 часов электропорации краситель распространяется в сенсорных нейронах и в конечном итоге достигает обонятельной луковицы через аксонов транспорта.

5. Монтажные Животные для In Vivo визуализации клеток и аксонов процессов

  1. Обезболить головастиков в воде, содержащей 0,02% Tricaine.
  2. Тщательно передачи головастиков в камере изображения, например, небольшой кремния с резиновым покрытием Петри с головастика размера выемки.
  3. Вырежьте небольшой прямоугольник в полосе парафильмом. Накройте головастика с парафильмом, оставив переднюю мозге подвергается через окно вырез. Закрепите парафильмом с иглами на блюдо, не повредив головастика.
  4. Убедитесь, что головастик погружен в достаточном количестве воды, содержащей 0,02% Tricaine.
  5. Установите камеру изображения на сцене вертикальном много- микроскопом или конфокальной микроскопии.
  6. Приобретать трехмерную стопку изображений обонятельной луковице. Убедитесь, что процесс создания образа как можно короче и не превышает 10-15 мин.
  7. Вернуться головастика в обычной воде в отдельной емкости и предотвращения воздействия света. Через 5 мин, головастика выходит из наркоза.
  8. Повторите шаги 5,1-5,7 после указанные промежутки времени, например., Каждый день.

6. Монтажные Животные для Ex Vivo визуализации клеток и аксонов процессов

  1. Кроме того в разделе 5протокола, использовать вырезали подготовку мозга визуализировать меченых сенсорных нейронов.
  2. Обезболить и убить головастика по перерезки мозга при переходе к спинному мозгу. Акцизный блок ткани, содержащий обонятельные органы, обонятельные нервы и переднюю мозге.
  3. Перенести тканей блок к лягушки решения звонка и удалить соединительную ткань с мелкими ножницами, чтобы разоблачить брюшной стороне мозга.
  4. Перенесите блок тканей к камере изображений и зафиксировать его с платиновой рамкой струнные с нейлоновыми нитями.
  5. Установите камеру изображения на стадии конфокальной / многофотонном микроскопом.
  6. Приобретать трехмерную стопку изображений обонятельной луковице.

7. Обработка изображений и оценка данных

  1. Оптимизация и применять нелокальные средства фильтрации для улучшения качества изображения и визуализации нейронных структур, как описано купе, P. и соавт. 15,
    ПРИМЕЧАНИЕ: Данные экспериментов изображений в глубокие слои тканей живых особей часто шумно.
  2. Создать максимальные прогнозы интенсивность изображения стеки для обзора.
  3. Для покадровой эксперименты изображений экрана наборы данных для одиночных однозначно идентифицируемых аксонов сенсорных нейронов.
  4. Реконструировать клеточной морфологии через ПО-помощь отслеживания нейронных процессов, как описано Пэн и др. 16.

Результаты

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

Описанный протокол может быть успешно применен для электропорации и в естественных условиях визуализации аксонов процессов сенсорных нейронах обонятельной системы наркозом X. Laevis, с помощью конфокальной лазерной-сканирования или многофотонную микроскопии (рис 1).

Электропорация позволяет флуорофором сочетании декстраны, чтобы войти и быстро распространяться внутри клеток обонятельного органа. Это полезно применять люминесцентные освещение, чтобы проверить успешное маркировку после запуска импульсов напряжения. В зависимости от параметров электропорации, например., Сопротивление пипетки, группы клеток (Фигура 2А, В) или одиночных клеток (фиг.2С) от органа обоняния помечены. Аксоны меченых сенсорных нейронов могут быть визуализированы в обонятельного нерва (рис 2D) и аксонов процессы можно наблюдать и в обонятельной луковице, как правило, через 24 часа после успешной электропорации(Рисунок 3). Электропорацию групп сенсорных нейронов позволяет визуализировать крупные образцы проводка в обонятельной луковицы (фиг.3А). Одноместный клеток электропорации может применяться для исследования отдельных аксонов моделей проекционных, аксональные бифуркации и подключение к клубочков структур в обонятельной луковице (3С-E).

Прозрачные альбиносов головастики X. Разрешение Laevis в естественных условиях конфокальной или много- изображений меченых сенсорных нейронов в неповрежденной мозга наркозом головастика. Развитие аксонов моделей роста можно проследить в течение нескольких дней / недель при повторном в естественных условиях визуализации той же маркировкой сенсорного нейрона (рис 4). В зависимости от срока погашения сенсорного нейрона в момент времени, электропорации аксона картина в обонятельной луковице может значительно отличаться. Зрелые нейроны уже обладают сложные аксональные ветви, которые показывают клокред области, связанные с клубочков. Аксонов модель роста зрелых нейронов достаточно стабилен, но удлинение аксонов филиалов и уточнений клубочков пучками наблюдаются (рис 4A-E). Чувствительные нейроны можно наблюдать в естественных условиях в течение длительных периодов времени, например., Больше, чем три недели (рис 4F-I). С другой стороны, аксоны нейронов из незрелых все еще находятся в процессе первоначального роста, не обладают хохлатая arborizations и до сих пор не подключен к их конечных целей клубочков. Экспериментальный протокол позволяет отслеживать развитие этих нейронов во время созревания, например., Аксона удлинение, бифуркации и установление хохлатой arborizations (рис 4J-L). Дополнительные примеры также увидеть Hassenklöver и Манзини 12.

figure-results-1 Рисунок 1. Схема обзор экспериментального протокола. (А) Сенсорные нейроны в главном обонятельного эпителия (МЧС) или вомероназальный орган (ВНО) в органе обоняния наркозом X. Laevis личинки помечены с помощью электропорации, используя стеклянную пипетку, наполненную флуоресцентного декстрана решения. Аксоны меченных нейронов может следовать через обонятельного нерва (ON) и в конечном счете достичь обонятельной луковицы (ОВ). (Б) головастика под наркозом и меченые нейроны неоднократно исследовали с помощью конфокальной микроскопии или многофотонной в определенные промежутки времени. (C) поэтапная разработка аксонов моделей роста меченых клеток можно проследить за промежутков времени от нескольких дней до недель.

figure-results-2
Рисунок 2. Electroporation сенсорных нейронов в органе обоняния. (А) Электропорация с низким пипеток сопротивления приводит к маркировке нескольких ячеек в органе обоняния. В этом представительном примере окрашивали несколько обонятельные нейроны рецепторов (ORNs, заполненные стрелки) и два столбчатых-образный поддерживающие клетки (СКС, звездочки). Пунктирные линии демаркации границы обонятельного эпителия (OE). (B) Уточнение параметров электропорации, например., Увеличение сопротивления пипетки, ограничивает число меченых клеток. В этом примере, один сенсорный нейрон (заполненные стрелки) и одной смежной опорной клетки (звездочка) окрашивали после электропорации. Обратите внимание на один аксон оставляя обонятельный эпителий (открытые стрелки). (C) Успешный сингл электропорации клеток приводит к исключительной маркировки отдельного сенсорного нейрона (заполняется стрелки) и ее связной аксона (открытые стрелки) в обонятельный эпителий.

figure-results-3
Рисунок 3. Визуализация обонятельные проекции аксонов в вырезанной обонятельной луковице. (А) грубая топология аксонов проекций сенсорных нейронов в обонятельной луковице могут быть визуализированы с использованием более низких электропорации пипетки сопротивления. Один обонятельные полушарие лампы и связанный обонятельный нерв (ON) изображены. Четыре декстраны в сочетании с разными флуорофорами электропорировали в четырех отдаленных местах органа обоняния: боковой (зеленый), промежуточный (желтый), медиальная МЧС (красный) и ВНО (оранжевый). Это позволяет вывести на принадлежность обонятельной луковицы (AOB) и три основных проекционных полей основной обонятельной луковице (MOB). (CE) Примеры отдельных обонятельных аксонов, выступающих в обонятельной луковице и образующих хохлатая arborizations / синапсов в сферической клубочков (заполненные стрелки). Следует отметить, что в X. Laevis обонятельные аксоны регулярно раздваиваться (открытые наконечники стрел), прежде чем подключать к одному, два или многократного клубочков (заполненные стрелки, также см Hassenklöver и Манзини 12).

figure-results-4
Рисунок 4. В естественных условиях покадровой съемки одиночных аксонов обонятельных нейронов. (AE)После успешного электропорации одной клетки помечены аксона может многократно визуализируется в обонятельной луковице (OB). Этот пример показывает, индивидуальный аксон, который был исследован в течение одной недели. Общая морфология не значительно изменить и два основных момента ветвления могут быть идентифицированы (открытые стрелки). Обратите внимание, что за время, конечно, один клубочковой пучок подвергается непрерывному снижению (заполняется стрелки), в то время как два других клубочковой пучки остаются стабильными (звездочки). (FI) Этот представитель пример показывает жизнеспособность долгосрочных наблюдений, была исследована эта специфическая Аксон в течение более трех недель. Нет очевидное изменение своей модели роста не могут быть обнаружены. (JL) Пример незрелой сенсорного аксона в процессе роста изображен. Это еще не подключен к клубочков и характерные клубочковой пучки отсутствуют. Через 5 дней аксонов ветви удлиненные, аксон раздвоенный несколько раз и тонкие arborizations являютсясоздана.

Обсуждение

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

Экспериментальная процедура описана здесь позволяет маркировке сенсорные нейроны обонятельного органа личинок X. Laevis путем электропорации флуорофоров связью декстранов и последующей визуализации сенсорной роста аксонов в живом организме. Изменяя параметры в естественных условиях электропорации можно контролировать количество меченых сенсорных нейронов. Таким образом, возможно, чтобы маркировать большие группы нейронов в сенсорном эпителии, очень мало или даже отдельных клеток.

Для обеспечения лучшего расширить нейронов маркировки важно быть особенно осторожными микропипетку характеристик и импульсов электропорации. Более высокие сопротивление пипетки и уменьшение амплитуды импульса напряжения, длительности и числа повторений может уменьшить количество меченых клеток, в то время как уменьшение пипеток сопротивлений и более высокую амплитуду импульса напряжения, длительность и число импульсов может привести к более широкому маркировки. Чте использование флуоресцентных декстранов для электропорации обеспечивает немедленную визуальную обратную связь, если применяемые параметры соответствуют. Будьте осторожны, что с помощью параметров амплитуды, длительности и числа импульсов, которые превышают значений, указанных в протоколе может потенциально привести к повреждению клеток или даже гибели клеток 17. Забитые или сломанные кончики микропипеток также может помешать успешному электропорации.

В естественных условиях электропорации в органе обоняния X. Laevis ограничивается личиночной стадии, так как кожа postmetamorphotic лягушки является жестким и не может быть легко проникает с помощью микропипетки. Визуализация в естественных нейронных процессов может быть затруднено рассеяния света возбуждения / эмиссии в более глубоких областей мозга или кровеносных сосудов. Эта проблема становится особенно очевидным в более высоких личиночных стадий за счет большего мозга и может привести к зашумленных сигналов делающих четкая идентификация мелких аксонов процессов сложнее.

Разрешения представил протокол "jove_content" визуализировать сенсорных нейронов в неповрежденной обонятельной системы без рассечения животного, повреждения элементов в процессе маркировки, готовится кусочками ткани или фиксации ткани по мере необходимости для альтернативных методов, как в маркировке цельноклеточная патча -clamp эксперименты 18. При объединении маркировку нескольких или одиночных сенсорных нейронов с в естественных условиях времени визуализации градиента, можно визуализировать клубочка соединения отдельных зрелых сенсорных нейронов на больших интервалах времени. Таким образом, также возможно, чтобы следить за развитием аксонов узоров проекционных незрелых сенсорных нейронов в течение нескольких недель. Этот последний вариант особенно интересен, так как позволяет мониторинг динамику роста отдельных аксонов в живом. Это открывает возможность для расследования клеточные и молекулярные механизмы, которые управляют аксонов и поиск пути. Несколько факторов, в том числе экспрессии рецепторов одоранта, различные ОВБМолекулы направляющие N и отдушки, вызванной / спонтанной активности сенсорных нейронов, как было показано, чтобы регулировать целевой вывод о сенсорных нейронов аксоны 4,5.

Применение протокола не ограничивается обонятельных сенсорных нейронов, но также может применяться для изучения других типов клеток, например., Стволовые клетки / прародитель нейрогенных зон развивающегося мозга или митральных клеток обонятельной луковицы. Кроме того продемонстрировал метод также может быть использован в комбинации с чувствительного к кальцию декстранов или вводят мембранные проницаемым красители кальция, чтобы получить функциональную информацию о меченого нейрона и / или подключенного схемы 7,19. Наличие широкого спектра флуорофоров, соединенных с декстраны разрешает маркировку нескольких отдельных клеток или популяций с разными цветами. Плазмида также называют ДНК-раствором, например кодирования для флуоресцирующих белков, подходит для электропорации и может дополнительно повысить versatiliти и полезность техники 6. Протокол может быть дополнительно повышена, чтобы позволить сочетании электропорацию декстранов и ДНК или заряженных Morpholinos манипулировать экспрессию генов 13,17.

Описанный метод, безусловно, представляет собой новый инструмент для исследования комплекса и до сих пор не полностью изучены процессы, которые регулируют аксонов руководство в позвоночных обонятельной системы.

Раскрытие информации

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

Авторам нечего раскрывать.

Благодарности

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

Эта работа была поддержана DFG Schwerpunktprogramm 1392 (проект MA 4113/2-2), кластером передового опыта и Исследовательским центром DFG Наноразмерная микроскопия и молекулярная физиология мозга (проект B1-9) и Министерством исследований и образования Германии (BMBF; проект 1364480).

Материалы

Список материалов, использованных в этой статье
ИмяКомпанияКаталожный номерКомментарии
SZX16OlympusСтереомикроскоп с флуоресцентным освещением
Axon Axoporator 800AМолекулярные устройстваОдноклеточный электропоратор
ELP-01Dnpi электронныйЭлектропоратор
MMJMä рж&аумл; пользователь WetzlarРучной микроманипулятор
P-1000SutterГоризонтальный съемник микропипеток
G150F-4Warner InstrumentsСтеклянные капилляры для электропорации изготовления пипеток; внутреннее волокно облегчает обратное заполнение
Alexa 488-dextn 10 kDLife TechnologiesD22910
Alexa 546-dextn 10 kDLife TechnologiesD22911
Alexa 568-дексон 10 кДLife TechnologiesD22912
Alexa 594-дексон 10 кДLife TechnologiesD22913
TMR-декстран 3 кД (микро-рубин)Life TechnologiesD7162
Наконечники для пипеток микрозагрузчикаEppendorf930001007
трикаин (этил3-аминобензоат метансульфонат)Sigma-AldrichE10521Обезболивающее; используйте перчатки
A1-MPМультифотонный микроскопNikon
LSM 780ZeissКонфокальный микроскоп
ImarisBitplaneАльтернативное программное обеспечение для нейронального отслеживания

Ссылки

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Huard, J. M., Youngentob, S. L., Goldstein, B. J., Luskin, M. B., Schwob, J. E. Adult olfactory epithelium contains multipotent progenitors that give rise to neurons and non-neural cells. J. Comp. Neurol. 400 (4), 486-4810 (1998).
  2. Schwob, J. E. Neural regeneration and the peripheral olfactory system. Anat. Rec. 269 (1), 33-49 (2002).
  3. Leung, C. T., Coulombe, P. A., Reed, R. R. Contribution of olfactory neural stem cells to tissue maintenance and regeneration. Nat. Neurosci. 10 (6), 72-726 (2007).
  4. Lodovichi, C., Belluscio, L. Odorant receptors in the formation of the olfactory bulb circuitry. Physiology (Bethesda. 27 (4), 212-2110 (2012).
  5. Mori, K., Sakano, H. How is the olfactory map formed and interpreted in the mammalian brain). Annu. Rev. Neurosci. 34, 467-499 (2011).
  6. De Vry, J., et al. In vivo electroporation of the central nervous system: a non-viral approach for targeted gene delivery. Prog. Neurobiol. 92 (3), 227-244 (2010).
  7. Hovis, K. R., Padmanabhan, K., Urban, N. N. A simple method of in vitro electroporation allows visualization, recording, and calcium imaging of local neuronal circuits. J. Neurosci. Methods. 191 (1), 1-10 (2010).
  8. Chen, C., Smye, S. W., Robinson, M. P., Evans, J. A. Membrane electroporation theories: a review. Med. Biol. Eng. Comput. 44 (1-2), 5-14 (2006).
  9. Haas, K., Jensen, K., Sin, W. C., Foa, L., Cline, H. T. Targeted electroporation in Xenopus tadpoles in vivo--from single cells to the entire brain. Differentiation. 70 (4-5), 148-154 (2002).
  10. Hewapathirane, D. S., Haas, K. Single cell electroporation in vivo within the intact developing brain. J. Vis. Exp. (17), (2008).
  11. Gliem, S., et al. Bimodal processing of olfactory information in an amphibian nose: odor responses segregate into a medial and a lateral stream. Cell. Mol. Life Sci. 70 (11), 1965-1984 (2013).
  12. Hassenklöver, T., Manzini, I. Olfactory wiring logic in amphibians challenges the basic assumptions of the unbranched axon concept. J. Neurosci. 33 (44), 17252-1710 (2013).
  13. Bestman, J. E., Ewald, R. C., Chiu, S. -L., Cline, H. T. In vivo single-cell electroporation for transfer of DNA and macromolecules. Nat. Protoc. 1 (3), 1272-1210 (2006).
  14. Nieuwkoop, P. D., Faber, J. Normal table of Xenopus laevis. Nieuwkoop, P. D., Faber, J. , Garland Publishing, Inc. New York and London. (1994).
  15. Coupé, P., Munz, M., Manjón, J. V., Ruthazer, E. S., Collins, D. L. A CANDLE for a deeper in vivo insight. Med. Image Anal. 16 (4), 849-864 (2012).
  16. Peng, H., Ruan, Z., Long, F., Simpson, J. H., Myers, E. W. V3D enables real-time 3D visualization and quantitative analysis of large-scale biological image data sets. Nat. Biotechnol. 28 (4), 348-353 (2010).
  17. Falk, J., et al. Electroporation of cDNA/Morpholinos to targeted areas of embryonic CNS in Xenopus. BMC Dev. Biol. 7 (107), (2007).
  18. Nezlin, L. P., Schild, D. Individual olfactory sensory neurons project into more than one glomerulus in Xenopus laevis tadpole olfactory bulb. J. Comp. Neurol. 481 (3), 233-239 (2005).
  19. Nagayama, S., et al. In vivo simultaneous tracing and Ca2+ imaging of local neuronal circuits. Neuron. 53 (6), 789-803 (2007).

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE

Запросить разрешение

Теги

In Vivo LabelingElectroporation TechniqueConfocal MicroscopyMultiphoton MicroscopySensory NeuronsXenopus LaevisTime Lapse ImagingAxonal Morphology

Похожие статьи