На рисунке 1 показана схематическая экспериментальная процедура, включая вирусную инъекцию, имплантацию линзы GRIN, прикрепление основания минископа к черепу мыши и визуализацию кальция in vivo с помощью минископа. Вся процедура занимает ~2 месяца. На рисунке 2 показаны основные компоненты, описанные в протоколе визуализации кальция in vivo минископом in vivo. На рисунке 3 показаны интерфейсы программного обеспечения AutoStereota во время имплантации линзы GRIN. На рисунке 4 показаны интерфейсы NeuView и программного обеспечения для записи поведения во время визуализации кальция in vivo.
Результат визуализации кальция in vivo зависит от успеха как вирусных инъекций, так и операций по имплантации хрусталика GRIN. На рисунке 5 показан ряд исходов (т.е. неудачных, неоптимальных и хороших) из записей визуализации кальция in vivo . В неудачных случаях изображение кальция может казаться либо темным, либо ярким, но обычно не обнаруживает или очень мало активных нейронов. Обычно мы не проводим эксперименты по регистрации кальция in vivo , если есть менее пяти активных нейронов. Хорошая визуализация кальция in vivo обычно выявляет несколько сотен активных нейронов. Если запись содержит менее ста активных нейронов, мы считаем ее неоптимальной записью.
Как в неоптимальных, так и в хороших записях проводились эксперименты по визуализации кальция in vivo , и был проведен последующий анализ данных. На ролике 1 показана репрезентативная запись визуализации кальция in vivo от мыши mPFC. Видео о поведении и данные визуализации кальция обычно обрабатываются отдельно. Видео о поведении мыши можно оценивать вручную. Файлы изображений кальция обрабатываются с использованием набора инструментов24 для обработки изображений кальция CaImAn. На рисунке 6 показана репрезентативная карта клеток и несколько следов кальция из хорошей записи визуализации кальция in vivo .
После завершения визуализации кальция in vivo последним шагом является подтверждение того, произошла ли вирусная инъекция и имплантация линзы GRIN в желаемую область мозга. Для этой цели мышь перфузировали фосфат-буферным физиологическим раствором (PBS), за которым следовал 4% параформальдегид (PFA). Мозг мыши собирали, постфиксировали в 4% PFA в течение 12 ч и хранили в PBS при 4 °C. Затем мозг мыши был разделен на срезы толщиной 50 мкм с вибратомом. Срезы мозга окрашивали DAPI и наблюдали под микроскопом (не описанным в протоколе)12. На рисунке 7 показан срез мозга мыши ~ 1,94 мм к брегме от экспериментальной мыши, показывающий след, где была имплантирована линза GRIN. Зеленая область флуоресценции под и вокруг трека объектива GRIN указывает на экспрессию GCaMP6f в области mPFC.

Рисунок 1: Схематический обзор экспериментальной процедуры. (А) Стереотаксическая инъекция вируса в mPFC. (B) Имплантация хрусталика GRIN в mPFC. (C) Прикрепление основания минископа к черепу мыши. (D) Монтаж минископа и визуализация кальция in vivo . Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Основные компоненты, необходимые для визуализации кальция in vivo . (A) Объектив GRIN диаметром 1 мм и длиной 4,38 мм. (B) Игла 27 Г, отполированная вручную тупой концом, используемая для аспирации тканей головного мозга. (C) Роботизированная рука, соединенная с держателем иглы. (D) Изготовленный на заказ колпачок из ПЦР-трубки для защиты экспонированной линзы GRIN до прикрепления основания минископа к черепу мыши. (E) Держатель минископа (основание) с шестигранной гайкой. (F) Минископ, резьбовая часть которого обернута лентой из PTFE. (G) Минископ, прикрепленный к его основанию с помощью стопорного винта. (H) Минископ, держащий руку. (I) Специально изготовленный 3D-моторизованный контроллер, используемый для облегчения перемещения минископа в положениях XYZ. (J) Защитный колпачок, прикрепленный к основанию для защиты открытой линзы GRIN, в то время как мышь не выполняет визуализацию кальция in vivo . (K) Минископ, подключенный к кабелю. (L) Система сбора данных для визуализации in vivo Ca2+ . Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Интерфейсы программного обеспечения AutoStereota во время послойной аспирации мозговой ткани. (A) Интерфейс, соответствующий шагам 2.17.1 - 2.17.3. (B) Интерфейс, соответствующий шагам 2.17.4-2.17.6. (C) Интерфейс, соответствующий шагам 2.17.7-2.17.9. D) интерфейс, соответствующий шагам 2.17.10-2.17.12. Красными полями выделены входные значения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Интерфейсы программного обеспечения NeuView и программного обеспечения для записи поведения во время визуализации кальция in vivo . (A) Интерфейс NeuView. (В,С) Интерфейсы программного обеспечения для записи поведения. Красными полями выделены кнопки, которые необходимо нажать. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: Карты клеток максимальной проекции флуоресценции для отображения диапазона возможных исходов. (A,B) Неудачная визуализация кальция in vivo , которая неприемлема для последующего анализа данных. (A) темный и содержит менее 5 активных нейронов. (B) яркий, но не имеет активных нейронов. (C) Клеточная карта из субоптимальной визуализации кальция in vivo , которая содержит некоторые активные нейроны. (D) Клеточная карта из хорошей визуализации кальция in vivo , которая включает в себя несколько сотен активных нейронов. Шкала: 100 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6: Репрезентативная клеточная карта и переходные процессы кальция из успешной визуализации кальция in vivo . Левая панель представляет собой карту клеток максимальной проекции флуоресценции из записи визуализации кальция in vivo в mPFC во время испытания в открытом поле. Запись длится 5 минут. На правой панели показаны переходные процессы кальция из 15 областей, представляющих интерес (в соответствии с цветом). Шкала: 100 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 7: Посмертная оценка экспериментальной мыши. Посмертная оценка экспрессии GCaMP6f и имплантации линзы GRIN в mPFC экспериментальной мыши. Прямоугольная область указывает путь для имплантации хрусталика GRIN. Зеленая зона под имплантированной областью линзы GRIN подтверждает, что GCaMP6f был экспрессирован, а линза GRIN была имплантирована именно в нужную область мозга. Cg, поясная кора; PrL, прелимбическая кора; IL, инфралимбическая кора. Шкала: 400 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Таблица 1: Сравнение специализированной системы минископов в NIDA с другими минископическими системами 7,8,9,10,11,13,25,26. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту таблицу.
Фильм 1: Запись изображений кальция in vivo с мыши mPFC во время испытания в открытом поле. В демонстрационных целях это видео показывает только 1 минуту записи. Исходная частота кадров записи составляет 10 кадров/с. Видео в 6 раз быстрее, чем оригинальная запись. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы скачать этот фильм.