Использование нескольких углов, чтобы сократить мыши щенок мозг, мы совершенствуем ранее описанной острой мозговой срез, который захватывает связи между наиболее крупных слуховых среднего мозга и переднего мозга структур.
Method Article
Использование нескольких углов, чтобы сократить мыши щенок мозг, мы совершенствуем ранее описанной острой мозговой срез, который захватывает связи между наиболее крупных слуховых среднего мозга и переднего мозга структур.
Способность мозга обрабатывать сенсорную информацию зависит как от восходящего, так и от нисходящего набора проекций. До недавнего времени единственным способом изучения этих двух систем и того, как они взаимодействуют, было использование препаратов in vivo. Значительные успехи были достигнуты в области острых срезов мозга, содержащих таламокортикальные и кортико-таламические пути в соматосенсорной, зрительной и слуховой системах. Благодаря ключевым усовершенствованиям нашей недавней модификации слухового таламокортикального среза1 мы можем более надежно фиксировать проекции между большинством основных слуховых структур среднего и переднего мозга: нижним колликулусом (IC), медиальным коленчатым телом (MGB), таламическим ретикулярным ядром (TRN) и слуховой корой (AC). С сохранением части всех этих связей мы можем ответить на подробные вопросы, которые дополняют вопросы, на которые можно ответить с помощью препаратов in vivo. Использование автофлуоресцентной визуализации флавопротеинов позволяет нам быстро оценить связность в любом конкретном срезе и руководить последующим экспериментом. Используя этот срез в сочетании с методами записи и визуализации, мы теперь лучше подготовлены к пониманию того, как происходит обработка информации в каждой точке слухового переднего мозга по мере того, как информация поднимается к коре головного мозга, и как влияет нисходящая корковая модуляция. 3D-печать для создания компонентов камеры для среза обеспечивает двустороннюю перфузию и широкий доступ к сетям внутри среза, а также поддерживает широкие соединения, которые являются ключом к полному использованию этого препарата.
В слуховой системы, хотя есть существенная переработка информации между сенсорной периферии и нижней бугорок, существует значительная дополнительная обработка, прежде чем он достигнет слуховую кору. Мы очень мало знаем о том, как, что обработка выполняется и поэтому немного о том, как эта трансформация позволяет мозгу интерпретировать входящий сенсорную информацию. За исключением обоняния, каждый из органов чувств имеет очень похожий организации с периферийными сигналов первоначально ретранслируется с высокой точностью, которая падает, как сигнал восходит к коре. Кора затем посылает проекции на нижних структур для дальнейшего модулировать поступающую информацию. Эта сложная система была изучена в различных формах в естественных условиях, а также в ряде препаратов в пробирке. В первом, все соединения целы, что позволяет исследователю зонд любой набор соединений, в то время как управление сенсорного ввода и измеренияВыход в любой данной области. При таком подходе, есть немного, чтобы не контролем большого разнообразия других входов, в том числе других сенсорных входов, возбуждение, и внимание, давая начало интенсивно сложной продукции. В пробирке, кусочки мозга были сокращены, чтобы захватить либо единый набор проекций, или двух областях мозга, связанных, которые позволяют исследователям, чтобы стимулировать и оценивать различные афферентные или участки мозга. Они часто либо таламокортикальных или tectothalamic ломтики где либо вход в таламус или таламус и его выход к коре сохранились 2-5. Эти препараты позволяют для широкого спектра фармакологических, электрических и optogenetic манипуляций. Однако только два областей мозга, они в первую очередь оценить передачу информации и не имеют возможности оценить преобразования информации, как она проходит через таламус. Также ретикуло-таламических проекция, которая может играть роль в модуляции внимания 6-9 является прESENT в этом срезе. Здесь мы показываем, улучшения на основании нашего предыдущего подготовки 1, что позволяет контролировать следователя различных входов в таламус, чтобы дать уникальную перспективу, как таламус ворот и фильтров информации. Мы пара этот роман подготовка кусочек с изображениями флавопротеидом автофлуоресцентной для оценки связи ломтик и активационный анализ масштабную, визуализации кальция в таламусе для нейронов анализа населения, и запись одной ячейки для измерения влияния различных входов на одном уровне клетки.
Для оказания помощи в поддержании этих широко распространенных соединений мы также разработали ряд модификаций нормального среза якоря (ака "арфы") для проведения кусочек мозга в месте и мост, чтобы поднять кусочек для повышения перфузии. Арфа предназначен в модифицированной форме подковы, чтобы окружить кусочек и позволяют настраиваемых точек крепления для струн арфы. Три струныприкреплена таким образом, что I) одним лежит горизонтально вдоль медиального края среза, II) одним простирается от каудальной кромке IC к каудальной кромке AC и III) одним простирается по диагонали от медиального края среза в область ростральнее АС (рис 1А). Небольшие вмятины в кадре для склеивания (с цианакрилатного клея) арфы струны позволяют за снижение количества давления на срезе, чтобы помочь сохранить целостность ломтик (рис 1B). С помощью трехмерной печати, мы можем пользовательских арф дизайна для наших уникальных характеристик, а также мостов, которые позволяют идеального течения искусственного спинномозговой жидкости (ACSF) выше и ниже ткани. Это также поддерживает большие площади для света проникать в ткани для патч зажим электрофизиологии.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Все процедуры были одобрены Комитетом по уходу и использованию животных Институциональная по крайней университета штата Иллинойс. Все животные были размещены в учреждениях по уходу за животными, утвержденных Американской ассоциации по аккредитации в области лабораторных животных. Каждая попытка была сделана, чтобы свести к минимуму количество животных, используемых и уменьшить страдания на всех этапах исследования.
1. Подготовка и Удаление мозг от мышь для нарезки
2. Подготовка мозг для нарезки
3. Получение Colliculo-таламокортикальных Slice
4. Визуализация Slice
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Примером colliculo-таламокортикальных ломтик мозга мыши, полученные в Р15 мыши показано на рисунке 2. Идеальный кусочек будет содержать четыре основных мозга и переднего мозга слуховые структуры ИС, МГБ, РНН и переменного тока, которые все активированные когда СК стимулируется (2А). Используя анализ Фурье, спектральная мощность измеряется в электрической стимуляции частотой, с подключенных областей мозга, показывающих активность, периодическая и увлекаться на частоте стимуляции 10....
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Этот протокол описывает усовершенствования ранее описанного колликуло-таламокортикального среза мозга у мышей p12-20 для изучения потока информации в слуховой системе1. Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими, аналогичными препаратами для среза мозга, сохраняя связи между большим количеством областей мозга в одном срезе, что дает исследователям новые инструменты для понимания взаимодействия и взаимодействия между слуховыми ядрами в переднем мозге. По сравнению с нашейпредыдущей работой в
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Авторам нечего раскрывать.
Эта работа была частично поддержана премией Национального института глухоты и других коммуникативных расстройств R03-DC-012125 Д. А. Ллано и F31-DC-013501 Б. Дж.
Авторы хотели бы поблагодарить Джейсона Маклина и Мэтью Бэнкса за технические советы по визуализации кальция.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| для резки с высоким содержанием сахарозы | в мМ: 206 сахарозы, 10,0 MgCl2, 11,0 глюкозы, 1,252PO4, 26 NaHCO3, 0,5 CaCl2, 2,5 KCl, pH 7,4 | ||
| Низкое содержание кальция | мМ: 126 NaCl, 3,0 MgCl2, 10,0 глюкозы, 1,252PO4, 26 NaHCO3, 1,0 CaCl2, 2,5 KCl, pH 7,4 | ||
| aCSF | в мМ: 126 NaCl, 2,0 MgCl2, 10,0 глюкозы, 1,252PO4, 26 NaHCO3, 2,0 CaCl2, 2,5 KCl, pH 7,4 | ||
| Изолятор стимулов | World Precision Instruments | A360 | |
| DMSO | Life Technologies | D12345 | Лот: 1572C502 |
| Fura-2AM | Life Technologies | F1201 | Лот: 144912 |
| Pluronic F-127 | Life Technologies | P3000MP | Лот: 1499369 |
| Большая культуральная чашка | Fisherbrand | 08-757-13 | 100 x 15 мм |
| Маленькая культуральная чашка Falcon | 353001 | 35 x 10 мм Культуральная | |
| чашка Приподнятая культуральная мембрана | Millicell | PICMORG50 | Используется для поддержания перфузии насыщенной кислородом жидкости с обеих сторон среза. |
| Флуоресцентный куб для визуализации флавопротеинов | Olympus | UMNIB | 470– Возбуждение 490 нм, дихроичное 505 нм, длинное прохождение излучения 515 нм. Мы обнаружили, что здесь подойдет практически любой фильтрующий кубик зеленого флуоресцентного белка. |
| Кальциевая визуализация флуоресцентного куба | Omega Optical | BX-18 | XF1005 365 нм возбуждение, XF2001 400 нм дихроичная, XF3080 510 нм |
| излучение Агар для блокировки мозга | 3% по весу в воде | ||
| Viper si Stereo Lithography Apparatus | 3D Systems |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission