Method Article
במאמר זה, אנו מתארים שיטה יעילה ללמוד לתפקד ערוץ יון יגנד מגודר בנוירונים של פרוסות מוח מבודד בחריפות. שיטה זו כרוכה בשימוש בתרופה micropipette מלא ליישום מקומי של תרופות לתאי עצב שנרשמו באמצעות טכניקות מהדקות תיקון סטנדרטיות.
שימוש בטבק מוביל לבעיות בריאותיות רבות, כולל סרטן, מחלות לב, אמפיזמה, ושבץ. התמכרות לעישון סיגריות היא הפרעה נפוצה נוירופסיכיאטריות שנובעת מפעולות biophysical והסלולריות של ניקוטין על קולטני אצטילכולין ניאציניות (nAChRs) ברחבי מערכת העצבים המרכזית. ההבנה תת nAChR השונה שקיימת באזורי המוח רלוונטיים להתמכרות לניקוטין היא בעדיפות עליונה.
ניסויים המשתמשים בשיטות electrophysiology כגון מהדק תיקון כל תאים או הקלטות מהדק מתח 2 ואלקטרודות שימושיים לאפיון תרופתי של nAChRs של עניין. תאים המבטא nAChRs, כגון תאי יונקי רקמות תרבות או ביציות Xenopus laevis, מבודד מבחינה פיזית ולכן הם למדו בקלות להשתמש בכלים של פרמקולוגיה המודרנית. התקדמות הרבה כבר נעשתה שימוש בטכניקות אלה, במיוחד כאשר הקולטן היעד כבר היה ידועביטוי אקטופי nd הושג בקלות. אולם לעתים קרובות, יש צורך ללמוד nAChRs בסביבה הטבעית שלהם: בתאי עצב בתוך פרוסות מוח חריף נקטפו מעכברים או חולדות מעבדה. לדוגמה, עכברים להביע יחידות משנה "רגישות יתר" nAChR כגון α4 עכברי L9'A 1 ועכברי α6'S L9 2, מאפשר זיהוי חד משמעי של נוירונים המבוססים על ביטוים התפקודי של מקטע nAChR ספציפי. למרות שהקלטות מהדקות תיקון כל תא מתאי עצב בפרוסות מוח נעשות באופן שגרתי על ידי electrophysiologist המיומן, הוא מאתגר מקומי כדי להחיל תרופות כגון אצטילכולין או ניקוטין לתא נרשם בתוך פרוסת מוח. הדילול של תרופות לתוך superfusate (יישום אמבטיה) הוא לא מהירות הפיך, ומערכות U-צינור אינן מותאמות בקלות לעבודה עם פרוסות מוח.
במאמר זה, אנו מתארים שיטה ליישום במהירות תרופות nAChR-מפעילות לנוירונים שנרשמו במבוגרים מ 'ouse פרוסות מוח. קלטות סטנדרטיות כל תאים עשויות מנוירונים בפרוסות, וmicropipette שני, מלאי סמים של הריבית תמרן לעמדה ליד התא המוקלט. הזרקה של אוויר דחוס או חנקן אינרטי לתוך פיפטה תרופה המלאה גורמת לכמות קטנה של פתרון תרופה להיפלט פיפטה אל התא המוקלט. באמצעות שיטה זו, זרמי nAChR בתיווך יכולים להיפתר ברמת דיוק של האלפית שני. זמני יישום תרופה בקלות יכולים להיות מגוונים, ופיפטה תרופה המלאה ניתן חזרה בו והחליפה עם פיפטה חדשה, המאפשרת לעקומות ריכוז בתגובה לתיוצרנה לנוירון בודד. למרות שתאר בהקשר של nAChR נוירוביולוגיה, טכניקה זו צריכה להיות שימושית ללימוד סוגים רבים של ערוצי יגנד מגודרי יון או קולטנים בתאי עצב מפרוסות מוח.
1. הכנה של פתרונות להכנת Slice מוח ואלקטרופיזיולוגיה
2. הכנה של פרוסות מוח החריפות
3. הקלטת קלאמפ תיקון מנוירונים בפרוסות מוח
4. יישום מקומי של תרופות לנוירונים בפרוסות
5. שליטהmicropipette תרופות המלאה עם מתורגמן פיזואלקטריים
בניסויים שלנו, אנחנו באופן שגרתי להקליט מדופמין (DA)-ייצור תאי עצב באזור גחון tegmental (VTA) וsubstantia nigra החלקי compacta (SNC). במצב מתח מהדק, יישום לחץ של אצטילכולין או ניקוטין לתאים אלה בדרך כלל תוצאה נוכחית מהירה, פנימה קטיון שמגיע לשיא תוך 100-200 אלפיות (איור 1 א, ב). דעיכתו של הזרם מוכתבת במידה רבה על ידי הפצת הסמים מהאתר של פעולה, והאם אנזימים בפרוסה נמצאים לעכל את התרופה לצורה פעילה. לדוגמה, אח הוא במהירות על ידי הידרוליזה acetylcholinesterases הנמצא על פני השטח של תאים באזורים במוח שעשיר בDA נוירונים 5. דבר זה מביא לדעיכה מהירה של עכשווי הוליד (איור 1 א). בניגוד לכך, ניקוטין הוא לא עבר הידרוליזה וזרמי ניקוטין עוררו לא יתפרקו באותה מהירות כמו ACH-עורר זרמים (1B איור), המאפשר לה מאוד פעיליםאכלתי ורגישות 6 nAChRs.
מערכות פליטת לחץ לאפשר למפעיל להשתנות הזמן של דופק הלחץ. תכונה זו שימושית בלימוד nAChRs על פני השטח של תאי עצב בתוך פרוסות מוח, שכן היא מאפשרת לחוקר לקבוע אם הנוכחי עורר המרבי הושג בתגובה לדופק של תרופה. לדוגמה, שתי העקבות ב2 תכנית איור ש250 אלפיות השני של יישום תרופה (אפור זכר) או אולי לא יכול לחשוף סופי מרבית-עורר נוכחי, בעוד 1,000 אלפיות של יישום תרופה (עקבות שחורות) מניב מקסימום ברור נוכחי ועוד כמה יציב מדינת הקהיה. פתרון זרמים כאלה "שיא" הוא חיוני בעת בניית עקומה מדויקת ריכוז תגובה, או כאשר לומדים הקהית nAChR.
הנוירונים במוח התיכון DA הגחון לעתים קרובות לירות פוטנציאלי פעולה ספונטניים כאשר נרשמו בתוך פרוסות מוח חריפה 7, 8. עכברי'S α6 L9, הלשעברלחץ nAChRs שמגיב בחריפות לריכוזים נמוכים 10-100-קיפול של ניקוטין או ACH 2, 9-11, מפגין תנועה מוגברת בתגובה לזריקות ניקוטין. כדי לקשר בין פעילות עצבית (ירי פוטנציאל פעולה) עם התנהגות, כדאי ליישם ניקוטין לנוירונים α6 L9 התובע המחוזי שנרשמו במצב-מהדק נוכחי. בדרך כלל, יישום מקומי של ניקוטין (1 מיקרומטר) לנוירונים α6 L9 של דה ויגרום להאצה מהירה וזמנית של ירי שדועך בחזרה לנקודת התחלה תוך שניות 30-40 2 (איור 3, פנל העליון). תגובות כאלו לניקוטין בקלות לכימות (3 איור, פנל תחתון) עם תוכנת ניתוח מתאימה (למשל pClamp; התקנים המולקולריים קורפ).
ניסויים בתאי תרבית או ביציות Xenopus עם nAChRs הביע ectopically ליהנות מהיתרון שסדרה של ריכוז תרופה יכולה להיות מיושמת על כל תא רשם 12. בתוךהנוירונים בתוך פרוסות מוח, בדרך כלל עקומת ריכוז-תגובה לא אפשרי, ותגובות לריכוז יחיד של תרופה לעתים קרובות דיווחו 1. עם זאת, פיפטה תרופה מלאה כפי שתואר במאמר זה ניתן לשנות שוב ושוב כדי לאפשר לריכוזים שונים של תרופה שיחולו על אותו התא שהוקלט בתוך פרוסת מוח 2, 8, 13, 14. איור 4 מראה נתונים מייצגים מן נוירון הבודד נרשם התובע שהיה מגורה עם שלושה ריכוזים של ACH. ניסיון של החוקר, בשילוב עם micromanipulator מאוד יציב מחזיק פיפטה תרופה המלאה, הם גורמים קריטיים מובילים להצלחה בסוג זה של ניסוי. כשמוצלח, גישה זו מספקת מידע רב ערך אודות תרופתי nAChRs ילידים.
הנוירונים במוח, כולל פרוסות סוגי התאים uncharacterized או אלה המצויים באזורי מוח עם אוכלוסייה הטרוגנית, לעתים קרובות מסווגים באמצעות ele הבסיסי השונהצעדי ctrophysiological ו / או מורפולוגי 15. לדוגמה, הביטוי שלי h פוטנציאל הנוכחי, מנוחת קרום, קצב ירי ספונטני, וגודל תא הוא אמצעי אופייני בשימוש כדי לאפיין DA נוירונים 2, 7, 8, 16, 17. שימוש בשיטה שלנו, אפשר גם לאפיין הנוירונים בהתבסס על התגובה שלהם לניקוטין מיושם באופן מקומי או ACH 18, 19. לדוגמה, colliculus המעולה (SC) הוא אזור במוח הטרוגנית ויחסית uncharacterized עם ביטוי גבוה מאוד של nAChRs השונה, כוללים אלה המכילים 20 יחידות משנה α6. בפרוסות מוח מα6 עכברי'S L9, הקליטו ממספר הנוירונים SC וניקוטין מיושם (1 מיקרומטר) באמצעות פליטת לחץ עם פיפטה ניקוטין מלאה. שני סוגים שונים תגובה נצפו: 1) הפעלה של זרמי postsynaptic מעכבים (IPSCs) (איור 5, סוג I תגובות), ו2) זרמים פנימה קטיון גדולים עם כמה inductiעל זרמי postsynaptic מעוררים (EPSCs) (איור 5, תגובות Type II).
השימוש במתורגמן פיזואלקטריים מציע את היתרון שפיפטה תרופה המלאה יכולה להיות מוחזקת במצב נייח במרחק של לפחות 100 מיקרומטר מהתא נרשם עד שהוא עבר במהירות בסמוך לתא לפליטת הלחץ. זה שימושי כי יכול להיות אוטומטי תנועת פיפטה ועולה בקנה אחד מתא לתא וביום ליום. זה גם שימושי כאשר ריכוזים גבוהים של ניקוטין (שרגישות nAChRs) חלים על התא נרשם, כפי שהוא ממזער את ההשפעה של דליפת ניקוטין מפיפטה תרופה המלאה צריך את זה אי פעם יתרחש. כדי להדגים את העקביות של זרמי nAChR כאשר באמצעות מתורגמן פיזואלקטריים, הקליט מתא עצב VTA תובע בפרוסות מוח מα6 עכברי'S L9. האיור 6 מציג תגובות רצופות באותו α6 L9'S VTA התובע נוירון בתגובה לריכוזים של n icotine שמאוד רגיש ולהפעיל α6 nAChRs * (מיקרומטר 1: איור 6 א; 10 מיקרומטר: התרשים 6B). אם אפשר ברציפות לדלוף אל התא המוקלט, ריכוזים אלה של ניקוטין שניתן היו לצפות לרגישות nAChRs על פני התא, והתגובה השנייה תהיה מוחלש יחסית לתגובה הראשונה.
איור 1. תגובות nAChR ייצוג בנוירונים התובע.. התובע נוירון במוח עכבר פרוסת WT היה מתח מהודק, ואחרי יישום מקומי של ACH (100 מיקרומטר) באמצעות פליטת לחץ (250 אלפיות) באמצעות תרופה מלאה 2 פיפטה. סרגל קנה מידה: 100 רשות פלסטינית, 3 שניות ב.. ניסוי בוצע כמתואר ב, פרט לכך שהניקוטין (100 מיקרומטר) היה מוחל על תובע נוירון. סרגל קנה מידה: 60 רשות פלסטינית, 3 שניות.
ogether.within עמודים = "תמיד">
איור 2. פתרון זרמי שיא בזמן יישום תרופה משתנית. התובע נוירון במוח עכבר פרוסת WT היה מתח מהודק, ואחרי יישום מקומי של ACH (100 מיקרומטר). שתי תגובות מוצגות לאותו התא מוקלט, בי ACH נפלט מפיפטה תרופה המלאה עבור 250 אלפיות שני (אפור זכר) או 1000 אלפיות שני (עקבות שחורות). סרגל קנה מידה: 50 רשות פלסטינית.
איור 3. לימוד פוטנציאל פעולת ירי בעקבות יישום סמים מקומי. התובע נוירון במוח עכבר פרוסת'S α6 L9 נרשם במהדק הנוכחי (אני = 0) מצב, ופוטנציאל פעולה ספונטני נצפו. ניקוטין (1 מיקרומטר) יושם באמצעות פליטת לחץ (250 אלפיות שני), ושינויים בפוטנציאל פעולת ירי שיעור ופוטנציאל הממברנה מנוחה היונצפה. השימוש בתוכנת pClamp (חיפוש סף), קצב ירי מיידי נגזר ומוצג בפנל התחתון.
איור 4. יישומי תרופות מרובות לאותו התא מוקלט. התובע נוירון במוח עכבר פרוסת'S α6 L9 נרשם במצב מהדק מתח. פיפטה תרופה מלאה הייתה בשימוש באופן מקומי להחלת ACH (1 מיקרומטר; 250 אלפיות השני). תוך כדי להקליט מהתא, פיפטה תרופה המלאה הוצאה מהפרוסה והוחלפה בפיפטה אחרת מלאה עם 3 מיקרומטר ACH. תגובה ל3 מיקרומטר ACH נרשמה, והתהליך חזר על עצמו שוב ל10 מיקרומטר ACH. סרגל קנה מידה: 100 רשות פלסטינית, 1.5 שניות.
איור 5. סיווג של נוירונים לפי סוג תגובת nAChR.קבוצה של נוירונים מעולים colliculus (SC) בפרוסת α6'S L9 עכבר המוח הייתה מתח מהודק, ואחרי יישום מקומי של ניקוטין (1 מיקרומטר) באמצעות פליטת לחץ. סוג I נוירונים הציגו IPSCs גדל בעקבות יישום ניקוטין. הנוירונים סוג II הציגו זרמים פנימה גדולים וEPSCs המוגבר בתגובה לבקשה לניקוטין. סרגל קנה מידה: 20 רשות פלסטינית, 3 שניות.
איור 6. מתורגמן פיזואלקטריים מציע עקביות ומגן מפני זליגת סמים.. VTA התובע נוירון במוח פרוסה מעכבר'S α6 L9 נרשם במצב מהדק מתח במהלך יישום של ניקוטין מיקרומטר 1. פיפטה ניקוטין המלאה הונחתה לעמדה סופית לפני פליטת הלחץ וחזרה בו לאחר הפליטה באמצעות מתורגמן פיזואלקטריים. תגובה שנייה נרשמה 2 דקות לאחר fiRST על מנת להוכיח כי אין הקהית nAChR התרחשה. סרגל קנה מידה: 100 רשות פלסטינית, 8 שניות ב '.. תגובות nAChR בנוירונים α6 L9'S VTA התובע נרשמו כב, אבל ניקוטין מיקרומטר 10 יושם. סרגל קנה מידה: 100 רשות פלסטינית, 8 שניות.
השיטה שהוצגה במאמר זה היא רחב שימושית לחקר תפקוד ערוץ היון יגנד מגודר בהכנות פרוסות מוח. עם זאת, יש מספר גורמים שישפיעו באופן משמעותי את האיכות והשחזור של נתונים ניסיוניים הנובעים מניצול שיטה זו. לדוגמה, זרמים מעוררים רגישים מאוד לקוטר של קצה פיפטה תרופה המלאה. טיפים קטנים יגרמו קושי בלהוציא את פתרון הסמים, וטיפים גדולים עם התנגדות נמוכה יהיו יותר סיכוי לשבש את חותם gigaohm בין התא המוקלט והחוט הרושם. מגבלה של השיטה הוצגה אחת אחרת היא שתאים בתוך 10 מיקרומטר של התא נרשם עלולים להיות חשופים לסמים מפיפטה תרופה המלאה, שעשוי להגביר את פעילותם ועלול להשפיע על התאים המוקלטים.
כאשר פונים לסמים לתא מספר רבות של פעמים באותה פיפטה סמים, זה קריטי, כי יוחזר לפיפטהבדיוק באותו התפקיד בפרוסה לכל יישום. אפילו חריגות קטנות (1-2 מיקרומטר למשל) במיקום מתגובה אחת לשנייה לעתים קרובות לגרום להבדלים משמעותיים בתגובה לשיא שנצפתה. מתורגמן לתכנות פיזואלקטריים (כמתואר לעיל) או micromanipulator רובוטית הוא יתרון עבור מיצוב פיפטה הסמים. שיקול מרכזי נוסף הוא עומקו של התא נרשם בתוך הפרוסה. תרופות לעתים קרובות מפוזרות מתא על פני השטח של הפרוסה במהירות רבה יותר, ואילו תרופה ניתן "לכודים" בתוך הפרוסה כשנפלטה אל תא שנמצא עמוק בתוך הפרוסה. לעתים קרובות זהו שיקול מרכזי בעת החלת ניקוטין, שקלות desensitizes nAChRs כאשר זמני חשיפה ארוכים מ 100-200 אלפיות. כמו כן, לחץ (באטמוספרות) שייפלט לתוך פיפטה תרופה המלאה ואת כמות הזמן שלחץ מוחל (איור 2) הם שיקולים חשובים עבור פרשנות nAChR דה הנוכחיתטה. אנו משתמשים באופן שגרתי 10-12 psi של לחץ, ואנו מוצאים כי 250 אלפיות שניים הם זמן מספיק כדי לפתור זרמי שיא nAChR מבלי לגרום להפחתת רגישות הקולטן נרחבת.
יתרון מרכזי של השיטה שאנו מתארים הוא יכולת טיפי טפטפות תרופה מלאת חליפין, כך שריכוזי התרופות המרובים יכולים להיות מיושמים לאותו התא העצב. שיקולים עיקריים כאשר pipettes החלפה הם 1) שינוי במיקום פיפטה טיפ מריכוז אחד למשנו, ו2) השתנות בקוטר קצה פיפטה. מיקום קצה פיפטה בדרך כלל ניתן לשלוט כראוי עם מצלמה ברזולוציה גבוהה IR-ליד וידאו וmicromanipulator מדויק. השתנות בקוטר קצה פיפטה ניתן לשלוט באמצעות "pipettes אחות" בכל הזדמנות אפשרית, ובאמצעות חולץ פיפטה שמושך micropipettes עם רמה גבוהה של דיוק ועקביות.
בסך הכל, שיטת פיפטה תרופה המלאה המתוארת במאמר זה היא גישה מאוד שימושית כאשר studyinAChRs ילידי ng מתבטא בנוירונים הנמצאים בפרוסות מוח חריפות. בנוסף להיות שימושי לחקר נוירוביולוגיה של תלות בניקוטין וביולוגית כולינרגית ניקוטינית, שיטה זו היא קלות החלימה על תעלות יוני יגנד מגודרים אחרות. 3 קולטניים 5-HT, גאבא A רצפטורים, ואת הקולטנים גליצין הם כמה מקולטנים האחרים "cys הלולאה" שניתן ללמוד באמצעות טכניקות אלה 21.
עבודה זו נתמכה על ידי המכונים הלאומיים לבריאות (NIH) המענק DA030396. תודה לחברים במעבדת Drenan לדיון וביקורת של כתב היד מסייע. תודה מיוחדת למי ראן קים לסיוע טכני וג'ונתן תומס טינג לייעוץ לגבי פרוסות מוח עכבר בוגרות.
שם המגיב חברה מספר קטלוג SH-27B
Name | Company | Catalog Number | Comments |
N-מתיל D-glucamine | סיגמא | M2004 | |
KCl | סיגמא | P3911 | |
Nah 2 PO 4 | סיגמא | S9638 | |
NaHCO 3 | סיגמא | S6014 | |
HEPES | סיגמא | H3375 | |
גלוקוז | סיגמא | G5767 | |
Na + Ascorbate | סיגמא | A4034 | |
Thiourea | סיגמא | T8656 | |
Na + פירובט | סיגמא | P2256 | |
MgSO 4 • 7H 2 O | סיגמא | 230391 | |
CaCl 2 • 2H 2 0 | סיגמא | 223506 | |
NaCl | סיגמא | S9625 | |
Na + פנטוברביטל | פרמצבטיקה Vortech | 76351315 | |
גלוקונאט האשלגן | סיגמא | G4500 | |
EGTA | סיגמא | E3889 | |
Mg-ATP | סיגמא | A9187 | |
GTP | סיגמא | G8877 | |
DSK-Zero 1 רטט פורס | טד פלה, Inc | ||
P-97 Flaming / בראון micropipette חולץ | סאטר | ||
קאמרי RC-27 הקלטה | וורנר | ||
בקר דוד זלוף TC-344B | וורנר | 640101 | |
וורנר | 640102 | ||
ניקון FN-1 | ניקון | ||
C-7500 מצלמת וידאו CCD | Hamamatsu | ||
Picospritzer III | כללי Valve ושות | ||
MP-285 micromanipulator | סאטר | ||
רשות-100 מתורגמן פיזואלקטריים | Piezosystem Jena, Inc | ||
12V40 piezo מגבר | Piezosystem Jena, Inc | ||
Axopatch 200B | התקנים המולקולרי קורפ | ||
Digidata 1440A | התקנים המולקולרי קורפ |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved