Bu makalede, farelerde sirkadiyen fonksiyonu ve ışık yanıt belirlemek için kullanılan yöntemleri gözden geçirilecektir.
Yöntem makalesi
Retraction Notice
This article, Measuring Circadian and Acute Light Responses in Mice using Wheel Running Activity, has been retracted by the journal due to concerns regarding the validity of the presented data.
Bu makalede, farelerde sirkadiyen fonksiyonu ve ışık yanıt belirlemek için kullanılan yöntemleri gözden geçirilecektir.
Sirkadiyen ritimler fizyolojik fonksiyonları olduğunu döngüsü (sirkadiyen civarlarına: yaklaşık ve harcırah: gün) yaklaşık 24 saatlik bir süre içinde 1, 2. Onlar bizim uyku / uyanıklık döngüsü ve hormon salgılanması zamanlaması açısından sorumludur. Bu zamanlama tam 24 saatlik olduğundan, gün güneş ışığı girişi ile senkronize edilir. Bu retinanın çevresel ışık karanlık döngüsü 3-7 beyin ve periferik dokularda diğer bölgelerinde periferik saatlerini senkronize ana kalp pili olarak hizmet vermektedir suprakiazmatik nükleus (SCN) fotik giriş üzerinden yapılır. Bu çevresel ışık karanlık döngüsüne ritimleri ile uyum, hayatta kalma 8 için çok önemli olan doğru zamansal mihrabı, özellikle fizyolojik olaylar düzenlemektedir . Örneğin, fareler gündüzleri uyku ve geceleri aktiftir. Bu yetenek, gün ışığı veya karanlık bir kısmını ya da faaliyet pekiştirmek için sirkadiyen photoentrainment olarak adlandırılır ve sirkadiyen saat 9 ışık girişi gerektirir. Geceleri farelerin Aktivitesi özellikle çalışan bir tekerlek varlığı sağlam. Bu davranışı Ölçüm sirkadiyen sisteminin işlevinin yanı sıra bu sistemin ışık giriş değerlendirmek için kullanılan bir minimal invaziv bir yöntemdir. Burada ele çocuk Yöntemleri sirkadiyen saat, bu sistem ışık giriş, ışığın yanı sıra tekerlek çalışan davranışı üzerinde doğrudan etkisi incelemek için kullanılır.
1. Ekipman Ayar
2. Deney Kurulumu
3. Deneysel Tahliller
4. Veri analizi
5. Temsilcisi Sonuçlar
Tekerlek çalışan kayıtları bakarken birkaç saat sürekli çalışan, her bir fare görmek için beklemek gerekir. Fareler noktürnal olduğundan, bu çalışma, ya da aktif faza, bu karanlık dönemin karanlık / aydınlık döngüsünün varlığı ile korele. Sabit koşullarda çalışan ücretsiz fare, aynı zamanda, serbest çalışan ritim aktif faza temsil sürekli aktivite bu sınırlı süre olacaktır. Sürekli karanlıkta, bu, 24 saatten daha kısa ve sabit ışık olacak24 saatten daha fazladır. Faaliyet başlangıçlı (CT16) 15 dakika sonra bir 1000lux ışık darbe 4 saat İdaresi bu ışık nabız takip eden gün gecikmeli aktivite başlangıcı neden olacaktır.

Şekil 1: A. Temsilcisi ışık spektrumları. Güneş tarafından üretilen ışık tayfının 400nm ve 700nm arasındaki ışık tayfının görsel kısmını nispeten geniş ve tarafsız. B. kızılötesi aralığı, düşük yoğunluklu mavi aralığında, kırmızı önyargı neden bir akkor ışık zirvelerinden spektrum. C. tipik bir floresan ampul, "beyaz" gözle görünür ışık ayrık zirvelerinden oluşmaktadır. D. Ancak, gün ışığı, floresan ampuller yüksek geniş spektrumlu ve ayrık frekans zirveleri var. Sonuç olarak, akkor ampul gibi sıcak değil ama ortalama bir floresan ampul daha geniş bir spektrumu vardır bir ışık kaynağıdır.

Şekil 2: Sirkadiyen photoentrainment. Actogram gün üst üste y ekseni üzerinde çizilen tek bir fare faaliyet bir grafik ve zaman x-ekseni üzerinde çizilir. Siyah çubuklar tekerlekli devrimler sayısını temsil eder ve arka plan, açık / koyu döngüsünün bir fikir vermesi için gölgeli. Karanlık döngüsü: günde 1-8 fare 12:12 ışığında ev sahipliği yapmaktadır. Bu süre zarfında, fare, ışıklar, ofset çalışmaya başlar ve karanlık faz faaliyet birleştirir. Işık aşamasında, aktivite minimal düzeydedir. 9 gün, ışıklar sürekli karanlıkta fare bırakarak, kapalı bulunmaktadır. Endojen zaman çalışan saat sonuçlar sirkadiyen saat, bir ışık döngüsü olmadan, herhangi bir giriş var. Gördüğünüz gibi, etkinlik, her gün daha önce bu hayvanın endojen saat, 24 saatten daha az olduğunun bir göstergesidir başlar.

Şekil 3: Re-sürüklenmesini. Re-sürüklenmesini paradigmalar zorlayarak yeni bir ışık döngüsüne ayarlamak için gündelik saatin ileri veya geri ışık döngüsü değişen içerir. Bu örnekte, döngü Gün 9 6 saat ileri ve 20 gün sonra 6 saat gecikmeli. Her iki durumlarda, birkaç gün, ancak başlangıcı veya öteleme süresi ya da etkisi daha belirgindir hareket yönüne göre tam yeniden sürüklenmesini için gereklidir.

Şekil 4: Sirkadiyen ritimleri kısa ışık darbeleri yanıt vardiya. A. sürekli karanlığın içinde yer Hayvanlar 24 saatten daha kısa bir süre serbest çalıştırın. Gün 8, 15 dakikalık 1000 lux ışık darbe faaliyetin başlangıcı (CT16) 4 saat sonra verilir. Şu günlerde, faaliyet başlangıç zamanı bir kayma görülmektedir. Faz kayması hayvan öngörülen başlangıç zamanı (ışık darbe öncesinde faaliyet belirlenen) ve aslında hafif nabız takip eden günlerde yayınlanmaya başlaması zaman farkı.
B. fareler için faz yanıt eğrisi, belirli sirkadiyen zaman kısa bir ışık darbe yanıt olarak meydana gelecektir kayması miktarı ve yönünü gösterir. Öznel gün boyunca hafif bir darbe (CT0 12), ölü bölge olarak adlandırılır önemli bir değişim neden olamaz. CT12-19, hafif bir darbe tepki olarak ortaya çıkan pik gecikme CT16 bir faz gecikme ile uyarılabilir. CT 19 ve 24 yılları arasında, hafif bir darbe tepki olarak ortaya çıkan pik önceden CT20 faaliyet ritmi ile hafif bir darbe yanıt olarak ilerleyecektir.

Şekil 5: Tekerlek çalışan aktivitesini inhibe veya geceleri hafif bir darbe tepki olarak maskelenir. Bu örnekte, ışık döngüsü 16h ışık: 8 saat karanlık ve aktivite birleştirir. 4. Gün ışıkları kapatıp gittikten sonra 3 saat ışık nabız 2 saat başlar. Bu süre zarfında, ışık doğrudan aktivitesini inhibe etme yeteneğini gösteren hiçbir tekerlek çalışan aktivite için çok az var. Aktivitesi hafif darbe sonrasında devam eder.

Şekil 6: T7 ışık döngüsü, sirkadiyen döngüsü boyunca ışık darbeleri fareler ortaya çıkarmak için kullanılır . T7 döngüsü karanlıkta 3.5 saat 3.5 saat ışık oluşur. Bu döngüde, fare, sirkadiyen ritim koruyacaktır ancak onlar da ışık darbeleri sırasında tekerlek çalışan aktivite maskeleme gösterecektir. Işık sırasında aktivite miktarı sirkadiyen zaman önyargılı değildir maskeleme ölçmek için karanlık sırasında aktivite miktarı ile mukayese edilebilir.

Şekil 7: sabit ışık uzatma Dönemi
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Sirkadiyen ritimler ölçülür ve tarih boyunca çeşitli organizmaların kaydedildi. Özellikle farelerde faaliyet ritimleri kaydetmek için yöntem tarif ederken, bu tekniği kolayca sık sık sirkadiyen çalışmalarda kullanılan hamster ve fare gibi kemirgenlerde ritimleri ölçmek için modifiye edilebilir. Ancak, diğer organizmalar yeniden sürüklemek Neseli Bebekler Reklam dönemi ve zaman değişecektir. Farelerde Örneğin, 24 saatten az ise sürekli karanlıkta bir hamster Neseli Bebekler Reklam süresi, 24.0 saat. Tekerlek çalışan faal...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu çalışma NIH hibe R01 GM76430, David ve Lucille Packard Vakfı ve Alfred Sloan Vakfı tarafından finanse edildi.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste