Локус пятно — небольшое скопление нейронов, участвующих в различных физиологических процессов. Здесь мы описываем протокол для подготовки разделов мозга мыши для исследования белков и металлов в этом ядре.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Локус пятно — небольшое скопление нейронов, участвующих в различных физиологических процессов. Здесь мы описываем протокол для подготовки разделов мозга мыши для исследования белков и металлов в этом ядре.
Локус пятно (LC) является основным центром норадреналина, производства нейронов, которые модулируют ряд физиологических функций. Структурные или функциональные нарушения LC воздействие нескольких регионов мозга, включая кору, гиппокамп и мозжечке и может способствовать депрессии, биполярного расстройства, тревога, а также болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Эти заболевания часто связаны с металлическими дисбаланса, но лишь частично понимают роль металлов в LC. Морфологические и функциональные исследования LC необходимо лучше понять человека патологий и вклад металлов. Мышей являются широко используется Экспериментальная модель, но мыши LC небольшие (диаметром ~0.3 мм) и трудно определить для не эксперт. Здесь мы опишем шаг за шагом протокол на основе иммуногистохимия локализовать ЛК в мозг мыши. Допамин β-гидроксилазы (дуг) и в качестве альтернативы, тирозин гидроксилазы (TH), оба фермента, сильно выражена в ЛК, используются в качестве иммуногистохимических маркеров в срезах головного мозга. Участков, прилегающих к LC-содержащие разделы могут использоваться для дальнейшего анализа, включая гистологию для морфологических исследований, метаболических тестирования, а также металлических изображений рентгеновской микроскопии флуоресцирования (XFM).
Локус пятно (LC) является важным регионом в ствол головного мозга и основных сайт производства норадреналина (NE)1. LC отправляет прогнозы во всем мозг2 коры, гиппокамп и мозжечке3 и регулирует основные физиологические процессы, включая Циркадный ритм4,5, внимания и памяти6, стресс,7,8когнитивные процессы и эмоции9,10. Дисфункция LC был вовлечен в неврологической и нервно-психических расстройств11, включая Паркинсона болезнь12,13,14, Альцгеймера болезнь14, депрессии15 ,16,17, биполярное расстройство18,19и тревоги20,21,,2223, 24. Учитывая эти роли, анализ LC имеет решающее значение для изучения ее функции и дисфункции.
Мышей широко используются для исследования процессов физиологического и патофизиологические. Из-за их малого размера мышь LC имеет средний диаметр ~ 300 мкм, привело к затруднению обнаружения структуры. При резании мозга, LC легко могут быть пропущены в коронковой или сагиттального секций. Имеющиеся исследования, описывающие Идентификация ЛК в животных не дают пошаговые протокол что non эксперт может следовать за1,25. Таким образом предложить руководство по локализации LC, мы описать протокол, который мы разработали, чтобы найти этот регион в мозг мыши для нескольких приложений (рис. 1, Рисунок 2, рис. 3). Протокол применяется тщательно контролируемых мозга секционирование и Иммуногистохимическое определение DBH26,27, или альтернативно й24, оба фермента высокообогащенного в LC28. После LC расположен по иммуногистохимия, фрагментов прилегающих мозга может использоваться для дальнейших исследований, в том числе Морфологические и метаболический анализ, а также металлических изображений исследования через рентгеновской флуоресценции микроскопии (XFM)29. Мы описываем XFM в качестве примера в настоящем Протоколе (рис. 3).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Исследования животных был одобрен уход животных университета Джонса Хопкинса и использования (ACUC) номер протокола M017M385.
1. мозг нарезки
2. иммуногистохимия для β-гидроксилазы допамина или тирозин гидроксилазы (рис. 2)
3. Обнаружение LC в срезах головного мозга
4. металлические изображений в LC через XFM
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Изменения в металлических гомеостаза (например, Cu, Fe, Zn и Mn) часто наблюдаются в неврологических расстройств, включая изменения в ЛК34,35. Таким образом определение металла уровни в мозге необходим для понимания механизмов болезни. Мозга разделы, созданные с помощью описанных протокол может использоваться для количественного определения уровней меди и других металлов в ЛК и сравнить их уровни в регионах за пределами LC. (
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Правильной ориентации образца представляет собой решающий шаг в этом протоколе. Потому что мы используем анатомические особенности поверхности спинного мозга, чтобы найти LC (граница между мозжечка и уступает colliculus), важно, что в разделах быть выровнены правильно. Это требует ухода в правильно установив мозга в матрице срез мозга мыши. Мы рекомендуем, резка ~ 500 мкм больше ткани, передняя и задняя LC, чтобы не пропустить в ядро. Наиболее распространенной ошибкой является резать слишком несколько разделов, которые п...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Мы благодарим Абигаэль Muchenditsi для поддержания колонии мыши. Использование передовых Фотон источника в Аргоннской национальной лаборатории была поддержана в Министерство энергетики США, управление науки, управление основные энергии наук, по контракту №: де-AC02-06CH11357. Мы благодарим Антипова Ольга и д-р Стефан Vogt для пользователей поддержки и помощи на источнике Advanced Фотон. Эта работа финансировалась национального института здравоохранения грант 2R01GM101502 в SL.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Матрица для слайсера мозга взрослой мыши | Zivic Instruments | BSMAS001-1 | |
| Anti-rabbit вторичное антитело, Alexa Fluor 488 (источник - осел) | Thermo Fisher Scientific | A-21206 | |
| Заряженные стеклянные стекла | Genesee | 29-107 | |
| Конфокальный микроскоп | Zeiss | LSM 800 | |
| Cryostat | Microm GmbH | HM 505E | |
| Криостат режущие лезвия | Thermo Fisher Scientific | MX35 | |
| Scissors Mini, 9,5 см | Antech Diagnostcs | 503241 | |
| DAPI (4',6-диамидино-2-фенилиндол) | Sigma-Aldrich | D9542-10MG | |
| антитела к допамин &бета;-гидроксилазе (DBH) - собственное производство (источник - кролик) | B. Eipper | - | |
| Антитела к допамин-бета;-гидроксилазе (DBH) - коммерчески доступны (источник - кролик) | Cell Signaling | 8586 | |
| пробирки Falcon, 50 мл | США Scientific | 339652 | |
| форан (изофторан) | Baxter | NDC 1019-360-60 | |
| щипцы Micro Adson | Antech Diagnostcs | 501245 | |
| Hardset монтажные носители | EM sciences | 17984-24 | |
| Микроскоп | Pascal | LSM 5 | |
| многолуночных планшетов, 24 лунки | Thermo Fisher Scientific | 930186 | |
| Оптимальная температура резки компаунд (OCT) | VWR / ткань tech | 102094-106 | |
| Параформальдегид (PFA) / формалин 10% | Fisher Scientific | SF98-4 | |
| Peel-A-Way одноразовые формы для встраивания | Polysciences Inc. | 18646A | |
| Кисть | |||
| Фосфатный буферный физиологический раствор (PBS) | Life Tech | 14190250 | |
| Лезвия для бритвы | Amazon | ASIN: B000CMFJZ2 | |
| Шпатели | Antech Diagnostcs | 14374 | |
| T штифты | Офисный склад | 344615 | |
| Мозг мыши в стереотаксических координатах, Paxinos и Франклин, 3-е издание | Amazon | ISBN: 978-0123694607 | |
| Triton-X 100 (для приготовления PBSD) | Sigma-Aldrich | T8787 | |
| Tween 20 | Sigma-Aldrich | P7949-500ml | |
| Антитело к тирозингидроксилазе (TH) (источник - кролик) | EMD Millipore | AB152 | |
| Ультрален тонкая пленка для XRF | SPEX Подготовка образцов | 3525 | |
| Широкоугольный флуоресцентный микроскоп | Zeiss | Axio Zoom.V16 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
An erratum was issued for: Localization of the Locus Coeruleus in the Mouse Brain. An author affiliation was updated.
The affiliation for Evan Maxey was updated from:
Department of Neuroscience, Johns Hopkins University
to:
X-ray science division, Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory