Hareketi sırasında memeli nöronlar in vivo fizyolojik tepki ölçmek ve nöronal morfoloji, nörokimyasal fenotip ve sinaptik mikrodevreler nöron fizyoloji ilişkilendirmek için bir teknik tarif edilir.
Yöntem makalesi
Hareketi sırasında memeli nöronlar in vivo fizyolojik tepki ölçmek ve nöronal morfoloji, nörokimyasal fenotip ve sinaptik mikrodevreler nöron fizyoloji ilişkilendirmek için bir teknik tarif edilir.
Bireysel nöronlarda ve nöron devreleri fonksiyonu rol duyusal ve motor fonksiyonların nöronal mekanizmaları anlamak için esastır. Bir hayvan hareketi sırasında statik 1,2 veya kayıt ekstrasellüler nöronal aktivitenin ise sensorimotor mekanizmaları çoğu soruşturma nöron veya inceleme güveniyor. 3,4 sensorimotor fonksiyonu için temel bir arka plan bu çalışmalar varken, onlar da işlevsel bilgi değerlendirmek yok bir hareket sırasında ortaya çıkan ya da nöronun tam anatomi, fizyoloji ve nörokimyasal fenotip karakterize yeteneği sınırlıdır. Bir in vivo hareketi sırasında bireysel nöronların geniş karakterizasyonu olanak veren bir teknik burada gösterilir. Bu teknik, primer afferent nöronların çalışma değil, aynı zamanda motor nöronlar ve sensorimotor internöronlar karakterize etmek için kullanılabilir. Başlangıçta tek bir nöronun yanıt nöron için açık alanın belirlenmesi takip mandibula çeşitli hareketler sırasında elektrofizyolojik yöntemler kullanılarak kaydedilir. Nöronal tracer sonra intraselüler nöron içine enjekte edilir ve beynin nöron, ışık, elektron veya konfokal mikroskobu (Şekil 1) ile görülebilmesi şekilde işlenir. Nöronal morfoloji, nöron (Şekil 2,3) fizyolojik yanıt ile ilişkili olduğu ve böylece karakterize nöron ayrıntılı morfoloji sonra yeniden. Bu iletişimde, bu tekniğin başarılı bir şekilde uygulanması için önemli anahtar detaylar ve ipuçları verilmektedir. Bu yöntem diğer tekniklerle birleştirerek değerli ek bilgiler altında çalışma nöron tespit edilebilir. Retrograd nöronal etiketleme nöronlar belirlemek için kullanılabilir etiketli nöron sinaps; nöron devresi böylece ayrıntılı olarak belirlenmesi. İmmünositokimya etiketli nöron içinde nörotransmitterlerin incelemek ve etiketli nöron sinaps nöronların kimyasal fenotipleri belirlemek için bu yöntem ile kombine edilebilir. Etiketli nöron da etiketli nöron ultrastrüktürel özellikleri ve mikrodevreler belirlemek için elektron mikroskobu için işlenebilir. Genel olarak bu tekniği iyice böylece sensorimotor fonksiyonu nöron rolünü içine önemli fikir izin in vivo hareket sırasında nöronlar karakterize etmek için güçlü bir yöntemdir.
1. Hayvan Hazırlık
2. Elektrot hazırlama
3. Elektrofizyolojik kayıt ve hücre içi boyama
4. Doku işleme
5. Retrograd etiketleme, immünhistokimya, konfokal görüntüleme, kantitatif ko analiz yöntemi birleştiren
Bu tekniğin diğer yöntemler ile birleştirerek başarı iyi bir hücre içi etiketleme üzerine büyük ölçüde bağımlı.
6. Temsilcisi Sonuçlar:
Bu yöntemi kullanarak elde edilebilir temsilcisi sonuçları genel bir bakış Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu tek beyin sapı nöron elektrofizyolojik açıkça görülebileceği gibi, alt çenenin hareketi sırasında kaydedilen ve hareketi sırasında, bu nöronun yanıt (Şekil 1 sola, açık mavi alt) modüle oldu. Bu nöron elektrofizyolojik karakterizasyonu sonra biotinamide ile enjekte edilir ve daha sonra görünüm için işlendi. Yeniden inşa nöron (Şekil 1 orta, yeşil) gerçek olabiliranatomik bir dönüm noktası Ted, bu durumda trigeminal motor çekirdeğinin (kırmızı anahat) atanmış. Nöron ve yeniden yapılanma hareketi sırasında nöronal yanıt dayanarak bu ikincil kas mili afferent nöron olarak tanımlanabilir. Şekil 2 çene yer değiştirme sırasında bir nöronun fizyolojik yanıt temsili bir örnek göstermektedir. Nöronun tepkisi ani ateş frekans olarak temsil edilmektedir. Nöronal yanıt mandibular yerinden bu özel nöron mandibular konumu ile ilgili duyusal feedback sağlar belirten yakından taklit eder. Şekil 3 Not sinaptofizin için boyama ve Nissl bir leke ile birlikte bir intraselüler lekeli akson yüksek bir büyütme görüntü. Akson bouton içinde sinaptofizin (sarı) ko unutmayın. Şekil 4 fizyolojik karakterize ve intraselüler etiketli, tek bir nöronun bir animasyon.

Şekil 1 Genel Bakış yöntemi. Üst sol: mandibular deplasman. Tek nöron (sarı) Orta Hücre içi kayıt (yeşil). Bu nöron morfolojisi, hücre içi kayıt ve enjeksiyondan sonra yeniden inşa edildi. Kırmızı anahat trigeminal motor çekirdeğinin yeri gösterir. Sol alt çene hareketi sırasında, bu nöronun fizyolojik yanıt.

Şekil 2 çenenin hareketi sırasında in vivo olarak kaydedilen tek bir kas duyusal nöron Temsilcisi fizyolojik yanıt. Çene deplasman nöronal yanıt benzerliği dikkat edin.

Şekil 3 problama kas sırasında yanıt intraselüler lekeli duyusal nöronun sinaptik BOUTONS (kırmızı şişlikler) Terminal aksonal arborization. Sinaptofizin için sonraki immünositokimyasal işleme aksonal bouton içinde sinaptofizin lokalizasyonu (sarı) gösterir. Yeşil floresan Nissl leke.
Şekil 4, akson fizyolojik yanıt mandibuler hareketi sırasında in vivo kaydedildi kas mili primer afferent nöron akson Animasyon sonra intraselüler boyanmış ve görselleştirme için işlenmiş.
Şekil 4 yüksek çözünürlüklü video
Şekil 4 orta çözünürlüklü video
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Burada gösterilen yöntem tek nöron fonksiyonu ile ilgili önemli bilgi sağlar ve nasıl bireysel nöronların yanıt nöronal devreleri katkıda güçlü bir tekniktir. 9 Bu bilgi sensorimotor fonksiyon anlamak için esastır. Bu tekniğin en büyük gücü, çok sayıda fizyoloji, morfoloji ve sinaptik morfolojisi ve dağıtım da dahil olmak üzere bir nöron ile ilgili parametrelerin belirlenmesi sağlar. Retrograd nöronal etiketleme nöronal devreleri gibi ek bilgi gibi diğer teknikleri ile kombine edildiğinde bu yöntemin karakter...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Anthony Taş, in vivo hücre içi kayıt ve hücre içi boyama tekniği ilk geliştirme ile ilgili yardım için Brown ve David Maxwell yılında ilk eğitim için teşekkür ederim . M. Gümüş Ben collocalization makro yardım için teşekkür ederim. Birçok bilim adamı kiminle, R. Donga, M. Moritani, P. Luo, R. Ambalavanar dahil olmak üzere, bu tekniğin gelişimi sağlanan anlayış işbirliği var. Bu teknik, NIH hibe DE10132 DE15386 ve RR017971 önemli desteği ile geliştirildi.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Reaktif ya da ekipman Adı | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
| elektromanyetik vibratör | Ling Dinamik Sistemler | V101 | |
| sinyal üreteci | Geri Beslemeli Sistemlerin | PFG605 | Trapezoidal çıkış sinyali üretme yeteneğine sahip |
| elektrot cam | Sutter Aletleri | AF100-68-10 | filamanlı |
| elektrot çektirmenin | Sutter Aletleri | Model P-2000 veya P-80 | |
| biotinamide | Vektör Laboratuvarları | SP-1120 | 4 saklanan ° C |
| Texas Red avidin DCS | Vektör Laboratuvarları | A-2016 | |
| tetramethlyrhodamine | Moleküler Probları | D-3308 | 3000 molekül ağırlığı, lisin tamir edilebilir |
| fare anti-sinaptofizin antikor | Chemicon | MAB5258 | |
| floresan Nissl leke | Neurotrace, Moleküler Probları | N-21480 | |
| elektrot test | Winston Elektronik | BL-1000-B | elektrot empedansı ölçmek için |
| elektrometre | Akson Aletleri | Axoprobe 1A, Axoclamp 2B |
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