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.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
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.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
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
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
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....
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
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
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
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.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 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 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.