-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Neuroscience
Роман и переводная модель крысы сотрясения, сочетающая силу и вращение с микродиализом в Vivo
Роман и переводная модель крысы сотрясения, сочетающая силу и вращение с микродиализом в Vivo
JoVE Journal
Neuroscience
This content is Free Access.
JoVE Journal Neuroscience
A Novel and Translational Rat Model of Concussion Combining Force and Rotation with In Vivo Cerebral Microdialysis

Роман и переводная модель крысы сотрясения, сочетающая силу и вращение с микродиализом в Vivo

Full Text
9,178 Views
08:45 min
July 12, 2019

DOI: 10.3791/59585-v

Ian O. Massé1, Luc Moquin2, Chloé Provost1, Samuel Guay1, Alain Gratton2, Louis De Beaumont1

1Research Center,Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 2Research Center,Douglas Institute

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study introduces a rat model to investigate neurotransmitter alterations post-concussion, highlighting its role in neural dysfunction. The model integrates microdialysis for in vivo neurotransmitter quantification with a weight-drop technique replicating human craniocerebral trauma.

Key Study Components

Area of Science

  • Neuroscience
  • Neurotrauma
  • Neuropharmacology

Background

  • Concussions lead to significant neurological disruptions and long-term effects.
  • Understanding neurotransmitter dynamics is key to addressing injury consequences.
  • Animal models provide insights into the mechanisms of concussive injuries.
  • This model allows continuous assessment of molecular effects following concussion.

Purpose of Study

  • To establish a reliable model of concussion for longitudinal analysis.
  • To examine the efficacy of pharmacologic agents in treating concussion.
  • To explore neurotransmitter changes in response to induced concussive trauma.

Methods Used

  • The study employs a rat model using microdialysis for neurotransmitter analysis.
  • A weight-drop method simulating head trauma is utilized for injury induction.
  • All procedures are performed under anesthesia, with a focus on minimizing manipulation errors.
  • Post-injury monitoring includes assessments of the righting reflex time as a recovery metric.

Main Results

  • The model successfully allows monitoring neurotransmitter variations over time.
  • Initial findings indicate significant physiological responses following concussion.
  • The technique facilitates the evaluation of pharmacological treatments on recovery.
  • Key conclusions support its validity for studies on concussion mechanisms.

Conclusions

  • This study highlights a new paradigm for understanding concussion effects on neurotransmitter dynamics.
  • The model's effectiveness may enhance future therapeutic strategies for concussion management.
  • Implications extend to both clinical and research settings in neurotrauma exploration.

Frequently Asked Questions

What are the advantages of using this rat model?
This rat model provides an in vivo platform for real-time neurotransmitter analysis, closely mimicking human injuries.
How is the concussion induced in the animal?
Concussion is induced using a weight-drop technique that replicates rapid acceleration and deceleration of the head.
What types of data are obtained from this model?
The model allows for the collection of longitudinal neurotransmitter levels, which can indicate physiological changes post-injury.
How can the method be adapted for other studies?
The model can be utilized for various therapeutic studies by altering the pharmacological agents administered post-injury.
What are some key limitations of this approach?
Potential limitations include variability in injury severity and the need for precise surgical techniques to minimize errors.
How does this model help in long-term monitoring?
The continuous microdialysis setup facilitates long-term observation of neurotransmitter fluctuations following injury.
What molecular insights does this study provide?
It allows for assessing the dynamic changes in neurotransmitter levels that contribute to post-concussive symptoms.

Нейромедиатор изменения является механизмом нервной дисфункции, которая возникает после сотрясения мозга и способствует иногда катастрофические долгосрочные последствия. Эта крысиная модель сочетает в себе микродиализ, позволяя in vivo нейромедиатор количественной оценки, с падением веса техника оказывает быстрое ускорение и замедление головы и туловища, важный фактор травмы черепно-мозговой травмы человека.

Этот метод создает парадигму для будущих исследований, предоставляя исследователям надежную и переводную модель сотрясения мозга, которая позволяет продольной характеристики молекулярных эффектов сотрясения мозга. Эта модель крысы сочетает в себе микродиализ, позволяющий непрерывную аналитическую количественную оценку с методом обертывания клина, прилагая быстрое ускорение и замедление головы и туловища, что имитирует важную особенность черепно-мозговой травмы человека. Последствия этого метода распространяются на терапевтические исследования сотрясения мозга, поскольку он предлагает ценную возможность для изучения механизма и эффективности фармакологических агентов in vivo и непрерывно.

Настоятельно рекомендуется работать в командах по два человека во время сотрясения мозга и фиктивных индукционных шагов этого метода, чтобы ограничить ошибки манипуляции и максимизировать эффективность во время эксперимента. Демонстрацией процедуры будет Хлоя Провост, техник в нашей лаборатории. Чтобы начать процедуру, побрить голову животного с помощью электрического клипера.

Очистите бритую область, используя раствор 2%изопропиловый спирт и 2%хлоргексидин глюконат три раза. Затем нанесите смазочковую мазь глаза, чтобы предотвратить сухость во время анестезии. Затем поместите крысу в стереотаксис.

Вставьте ушные батончики в ушные каналы с большой осторожностью и затяните зажим носа. После этого, исправить 26 калибровочных нержавеющей стали руководство канюля на руку держателя на стереотаксис аппарата. Сделайте разрез средней линии в три сантиметра на коже головы.

Оставьте череп ясным, установив четыре зажима вокруг разреза. Очистите периостеум твердо от черепа хирургическим лезвием до тех пор, пока не будут видны брегма и швы лямбды. Если есть кровотечение, поддерживать твердое давление на череп с марлевой площадкой или хлопка наконечником аппликатора.

Подтвердите, правильно ли выровнен череп на стереотаксисном аппарате, сравнив дорсовентальные координаты швов брегмы и лямбды. Определите антеропостер, mediolateral, и dorsoventral координаты шва брегмы в качестве ориентиров для координат канюли руководства. Затем, взяв координаты шва брегмы в качестве ссылок, вычислите координаты места имплантации канюли в гиппокампе.

Отметйте точное место имплантации с помощью маркера. Впоследствии просверлите отверстие диаметром 0,5 миллиметра через череп в целевом месте направляющий канюли. Просверлите три других отверстия примерно пять миллиметров вокруг этой точки, чтобы нить три якорных винта в череп, который будет затвердевать канюлю после акрилового зубного цемента применяется.

Затем вставьте канюлю в гиппокамп и починьте его зубным цементом. Будьте осторожны, чтобы не пролить избыток зубного цемента вокруг места, где вес будет сброшен. Оставьте цемент высохнуть в течение двух минут, а затем удалить руку держателя из канюли.

Вставьте съемный обтуратор из нержавеющей стали в канюлю, чтобы избежать просачивания спинномозговой жидкости и риска заражения. После этого снимите четыре зажима, оттяните убранную кожу и сшив ее хирургической шовной нитью. Затем удалите крысу из аппарата и ввимите бупренорфин подкожно для лечения боли.

Поместите грызуна обратно в клетку с грелкой под ним, пока он не станет сознательным. Затем верните его в учреждение по уходу за животными на семидневный период восстановления под пристальным наблюдением. В этой процедуре, удалить обтуратор из канюли и вставить зонд микродиализа медленно.

Затем зафиксировать сборку зонда на пружине из нержавеющей стали, привязанной к жидкому повороту и уравновешивающей рычагу руки с кольцевой поддавки и зажимами, чтобы животное мог свободно перемещаться в своей клетке. Привязанные крысы имеют доступ к пище и воде в течение всей процедуры микродиализа. Используйте микроинфузионный насос для доставки перфуза к зонду и сбора диализа из линии розетки сплавленного кремнезема.

По крайней мере, за один час и 30 минут до начала процедуры, включите зонд к его рабочей скорости потока на один микролитер в минуту. Убедитесь, что скорость потока зонда соответствует измерению объема с течением времени с помощью пипетки. После этого соберите каждый образец диализа в фракционные флаконы, предварительно загруженные одним микролитером 0,25 моль на литр перхлорной кислоты, чтобы предотвратить деградацию аналита.

Храните образец на уровне четырех градусов по Цельсию для последующего анализа. После того, как последний образец собран, удалить микродиализ зонд из канюли и восстановить обтуратор, прежде чем вернуть крысу в учреждение по уходу за животными. Чтобы установить сотрясение аппарата, лента алюминиевый лист плотно U-образный оргстекла кадр, который содержит пенную подушку.

Используйте острый лезвие бритвы, чтобы сделать щели в алюминиевом листе. Лента прорези алюминиевого листа. Затем распоить раму плексигласа под направляющей трубкой из ПВХ.

Держите ПВХ направляющий трубки на месте с зажимом стоять на 3-1/2 сантиметров выше прорези алюминия. Прикрепите нейлон летать лесопромысловые линии через металлическую петлю так, что в нижней части веса составляет 2-1/2 сантиметров над прорези алюминия, чтобы предотвратить несколько хитов, когда крыса падает на пену подушку после удара. Затем прикрепите нейлоновую лесную линию мухи к стенду зажима.

Поднимите вес через трубку ПВХ с нейлоновой нахилой лески. Держите его на месте, вставив ключ hex через предварительные просверленные отверстия на один метр выше прорези алюминиевой фольги. Чтобы вызвать сотрясение мозга, поместите животное на грудь на прорези алюминиевого листа так, что его голова расположена непосредственно на пути латуни вес.

Снимите конус носа и потяните ключ hex. Вес будет падать вертикально через трубку ПВХ и ударяться о голову крысы. В результате крыса претерпит быстрое вращение на 180 градусов и приземлится на спину.

Снимите крысу с пенной подушки и поместите ее на спину в клетку. Используйте цифровой таймер для измерения правильного рефлекторного времени в знак восстановления и тяжести травмы. Правильный рефлекс время общее время от удара, пока крыса просыпается и спонтанно поворачивает обратно в положение склонны или начинает ходить.

Обратите внимание на признаки смерти, перелома или кровотечения. Для фиктивной индукции поместите животное на грудь на прорези алюминиевого листа так, чтобы его голова лежит прямо на пути латуни веса. Снимите конус носа, а затем удалить животное из алюминиевого листа, не потянув шестиугольный ключ.

После этого поместите крысу на спину в клетку. Используйте цифровой таймер для измерения времени пользования в качестве индикатора неврологического восстановления. У животных из пострадавшей группы в среднем значительно увеличилось время выправования по сравнению с фиктивными случаями, и они оказались ошеломлены, придя в сознание.

Из 10 случаев из группы сотрясения мозга, только одно животное показало незначительные признаки кровотечения под местом удара после падения веса. Значительное увеличение внеклеточных концентраций глутамата наблюдалось в области гиппокампа CA1 в течение первых 10 минут после индукции травмы по сравнению с фиктивной травмой. Пожалуйста, помните, во время индукции сотрясение мозга избежать воздействия канюли с весом, как это будет генерировать травмы ядра крысы, которые являются значительно более серьезными, чем сотрясение мозга.

Этот метод может быть применен к изучению повторных сотрясений мозга, так как процедура является близкой травмы головы, которые могут быть повторены на тех же животных в разных точках времени.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Неврология Выпуск 149 легкая черепно-мозговая травма сотрясение мозга ускорение головы in vivo микродиализ головного мозга крыса

Related Videos

Роман Модель легкой черепно-мозговой травмой для несовершеннолетних крыс

07:36

Роман Модель легкой черепно-мозговой травмой для несовершеннолетних крыс

Related Videos

24.3K Views

Модель Серийное Concussive Травмы головы у мышей

05:42

Модель Серийное Concussive Травмы головы у мышей

Related Videos

12.4K Views

Новый метод моделирования хронической травматической энцефалопатии в Drosophila

10:15

Новый метод моделирования хронической травматической энцефалопатии в Drosophila

Related Videos

8.7K Views

Модель мыши одиночной и повторяющейся легкой травматической травмы головного мозга

04:19

Модель мыши одиночной и повторяющейся легкой травматической травмы головного мозга

Related Videos

11.6K Views

Индукция диффузной Аксональной травмы мозга у крыс на основе вращения ускорения

06:14

Индукция диффузной Аксональной травмы мозга у крыс на основе вращения ускорения

Related Videos

8.9K Views

Низкоинтенсивная модель взрывных волн для доклинической оценки закрытой черепно-мозговой травмы головного мозга у грызунов

06:09

Низкоинтенсивная модель взрывных волн для доклинической оценки закрытой черепно-мозговой травмы головного мозга у грызунов

Related Videos

3.1K Views

Оценка изменений синаптической пластичности с использованием модели легкой черепно-мозговой травмы в сознании

09:49

Оценка изменений синаптической пластичности с использованием модели легкой черепно-мозговой травмы в сознании

Related Videos

3.6K Views

Крысиная модель закрытой черепно-мозговой травмы легкой степени тяжести и ее валидация

08:07

Крысиная модель закрытой черепно-мозговой травмы легкой степени тяжести и ее валидация

Related Videos

2.2K Views

Модифицированная мышиная модель повторяющейся легкой черепно-мозговой травмы, включающей истонченное окно черепа и жидкостную перкуссию

04:54

Модифицированная мышиная модель повторяющейся легкой черепно-мозговой травмы, включающей истонченное окно черепа и жидкостную перкуссию

Related Videos

1.2K Views

Разработка неосложненной модели легкой черепно-мозговой травмы, модифицированной методом Weight-Drop и подтвержденной методами магнитно-резонансной томографии

08:27

Разработка неосложненной модели легкой черепно-мозговой травмы, модифицированной методом Weight-Drop и подтвержденной методами магнитно-резонансной томографии

Related Videos

927 Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code