JoVE Encyclopedia of Experiments
Нейронауки
0 просмотров • 2:11 мин • July 8th, 2025
Возьмем, к примеру, генетически модифицированную мышь с хирургически имплантированным оптическим волокном и сборкой регистрирующей электродной решетки в гиппокампе.
Медиальная перегородка мыши содержит светочувствительные ионные каналы, экспрессирующие ГАМКергические нейроны, которые проецируются на интернейроны в гиппокампе.
Подключите предусилитель к имплантированному разъему решетки для улучшения записанных электрических сигналов.
Подключите патч-корд к имплантированному оптическому волокну для доставки света.
Запись исходной нейронной активности без стимуляции светом.
Подайте световые импульсы нужной частоты в гиппокамп, который активирует светочувствительные ионные каналы ГАМКергических нейронов, вызывая положительный приток ионов и запуская потенциалы действия.
Это возбуждение нейронов вызывает высвобождение тормозных нейротрансмиттеров на интернейроны гиппокампа, подавляя их.
Ритмическое торможение интернейронов световой стимуляцией уравновешивает возбуждающие и тормозные входы, синхронизируя возбуждение пирамидальных нейронов и вызывая ритмичную нейронную активность в гиппокампе, известную как тета-колебания.
Проверьте светоотдачу от патч-корда. Если скорость пропускания имплантируемого волокна составила 50%, убедитесь, что светоотдача на кончике патч-корда составляет 20 мВт. Подключите предусилитель головной ступени к имплантированному разъему, а оптоволоконный патч-корд подсоедините к имплантированному волокну гиппокампа для оптогенетической стимуляции.
Запишите поведение базового плана на время, соответствующее измеряемым параметрам. Откройте программу для управления Генератором стимулов. Нажмите «Файл», «Открыть» и выберите нужный файл протокола. Нажмите «Загрузить и запустить», чтобы начать стимуляцию света. Наблюдайте за контролем тета-ритма с помощью световых импульсов.