Method Article
軸索興奮性のテクニックは、病態と不可逆的な変性イベントの前に生体の変化を調べるための強力なツールを提供します。この原稿は、麻酔下ラットの尺骨神経のこれらのテクニックの使用方法を示します。
電気生理学末梢神経機能のin vivoの客観的な評価ができます。潜時や振幅検出慢性軸索損失と脱髄、それぞれなど伝統的な神経伝導を測定します。イオン チャンネル、ポンプ、急性機能に関連し、退化的なイベントの前にことがあります交換のアクティビティに関する情報を提供することによってこれらの措置により軸索興奮性技術"しきい値を追跡"を展開します。そのため、神経疾患の動物モデルにおける軸索興奮性の使用新しい治療的介入を評価するために有用な生体内測定があります。ここでラットの尺骨神経で運動軸索興奮性技術の複数の措置の実験装置について述べる。
動物はイソフルラン麻酔、麻酔の定数と十分な深さを確保するため慎重に監視します。体温、呼吸、心拍数、血液中の酸素の飽和を継続的に監視します。軸索興奮性の研究は、尺骨神経と前肢足の研究筋から記録の経皮的刺激を使用して実行されます。正しい電極配置、刺激強度の増加とともに振幅の増加明確な複合筋活動電位が記録されます。自動化されたプログラムを利用する一連の次の順序で 5 特定の興奮性対策を生成する電気パルスを提供する: 刺激応答性状、強度期間時定数、しきい値 electrotonus、電流しきい値関係と回復のサイクル。
ここで表示されるデータは、これらの措置を繰り返し同じ日に評価すると左と右尺骨神経との間の類似性を示すを示します。この設定にこれらの手法の制限は、投与量と麻酔時間の効果です。慎重に監視し、これらの変数の記録は、解析時に考慮のため行わなければなりません。
電気生理学的技術の使用は神経疾患における末梢神経機能の生体内で調査のために不可欠なツールです。従来神経伝導メソッドは、潜時や振幅運動の活動電位を記録する激刺激を利用します。これらの技術は、繊維の実施数と最速の線維の伝導速度したがって有用な情報を提供します。貴重な相補的なツールは、軸索興奮性のテストのことです。この手法は、イオン チャネル、エネルギー依存性ポンプ、イオン交換プロセス、膜電位の活性などの末梢神経の生物物理学的プロパティを直接評価する洗練された電気生理学的刺激のパターンを使用してください。1。
病態生理学的プロセスと様々 な脳神経疾患の治療介入の効果を検討する臨床場面における軸索興奮性テストを利用して一般的。重要なは、軸索興奮性対策2静脈内の免疫グロブリン (IVIg) 療法など末梢神経機能に影響を与える治療に敏感である化学療法3カルシニューリン阻害剤 (CNI) 治療4. 臨床研究がこれらの研究は、重要な洞察を提供している、初期の病の特徴と治療の新しい選択肢5の調査を排除する頻繁。したがって、神経疾患の動物モデルでこれらのメソッドの使用は最近トラクション6,7,8,9を得ています。確かに、これらのメソッドは、トランスレーショナル ・ リサーチを推進したがって、これらの疾患に関連付けられている特定の神経の興奮性の変化を理解する機会を提供します。
ここで説明する手順は、そのままのラットの尺骨神経にレコードの軸索興奮性対策にシンプルで信頼性の高い方法です。
ここで説明したすべての実験手順は動物愛護及びシドニー ニューサウス ウェールズ大学の倫理委員会に適合し、国民の健康と動物実験のためのオーストラリアの規則の医学研究評議会 (NHMRC) に従い行った。
1. 実験のセットアップ
注: この手順では 12 週齢、女性のロング ・ ラットが使用されました。
2 電気生理学的設定
図 1: ラットの前肢の針電極配置の図。陰極 (青) が約 4 mm 肘肘部管の遠位に挿入され、陽極 (赤色) を挿入腋窩領域の皮膚を通して近位約 1 cm。刺激電極を記録と前腕の優れた側面に皮膚を通して地面針電極 (緑) が挿入されます。研究筋と 4番目の桁の背側面を通して記録 (紫) と参照 (オレンジ) 針電極が挿入されます。温度プローブ (グレイ) は、母指球筋の優れた側面に配置されます。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
3. 軸索興奮性の手順
図 2: 軸索興奮性テストから Raw データパネル A は、尺骨神経への刺激の増分増加後 abiphasic CMAP 応答曲線を示します。パネル B と C は、それぞれ刺激強度 (mA) と CMAP (mV) の振幅を表します。B と C の緑のコンポーネントは、刺激強度の自動増分減少と追跡のしきい値に必要な CMAP で関連付けられているシグモイド形減少を示しています。
4. ポスト電気生理学手続き
ラットの尺骨神経の電気生理学的措置は、この議定書が得られました。図 3は、12 週齢雌長いエバンス ラットの左尺骨神経から記録担当者を示します。複合筋活動電位は、同時にアクティブになっている繊維を導電性の数に関連します。激ピーク応答 (mV) (図 3 a) は、(図 2 b) 応答の変化がないまで刺激を段階的に増加するときに達成ピーク応答を示します。
図 3 bは、電流電圧を表します (私/V) 長い期間 (200 ms) とその強度の電流によって生成される関係は、50 から 10% 単位で変更-100% しきい値の %。I/V 関係脱分極と過分極電流に対する電流の違いを調べることによって内側と外側の整流を評価します。左下のセクションは、内向き整流収容過分極し、内向き整流性コンダクタンス1活性化を反映しています。右上の象限は、高速と低速の K+チャネル活性化と脱分極現在まで利用可能な外へ向かう整流に反映されます。
節間のコンダクタンスは、長いサブスレッショルド脱分極と過分極電流に応答しきい値 electrotonus 波形 (図 3) を使用して調べることができます。過分極と TE を脱分極性しきい値変更特定の時間ポイント 10-20 ms、20-40 ms と 90-100 ms 間の平均として計算することができます変数があります。
ケガや治療上の介在のアプリケーションのための時間の経過とともに変更は、神経興奮性パラメーターに固有の変更を引き起こす可能性があります。これは病態生理的変化、早期疾患特性と神経疾患の動物モデルで治療効果に関する有用な生体内情報を提供可能性があります。
図 3: 代表的な軸索興奮性プロットします。(A) 刺激-反応曲線八田ピーク応答 (mV) を描いたします。(B) 電流-電圧 (私/V) +50 に至る 200 ms 偏光刺激によって生成される関係-100% しきい値電流 %。(しきい値 C) electrotonus 長期サブスレッショルド偏光現在 20%、40% が (上記の y 軸上の 0) 脱分極と (以下 y 軸の 0) 過分極電流によって誘発されるへの応答波形を示します。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
N の左し、右前肢で行われた連続した軸索興奮性テスト 4 ラット (12 週齢) を =。左と右の両方の録音は、ペダルの逃避反射の損失の後 35 分以内完了しました。対非パラメトリック ウィルコクソン符号付き順位検定を用いて分析を行った。これらの分析は、左と右尺骨神経軸索興奮性変数のいずれかの間に有意差を認めなかった。標準的な神経伝導パラメーター、CMAP 振幅遅延 (図 4 a と B) と superexcitability、しきい値 electrotonus (話した) 過分極を含む神経興奮性変数の一貫性を示した90-100 (図 4 および D)。しかし、以前の研究10はイソフルラン麻酔下でパラメーターを時間の経過とともに大きな変化が発生する示されている (ディスカッションを参照してください)。
図 4: 録音を意味 (n = 4) (A) ピーク応答の待ち時間 (B) superexcitability (C) と (D) 過分のしきい値の electrotonus (90-100 ms) 左 (赤) と右 (青) 尺骨神経の両方で取得します。誤差範囲 (SEM) 平均値の標準誤差を示します。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
記載された手順を示します、シンプルで信頼性の高い、低侵襲技術ができる生物物理物性評価および軸索の膜電位時間の短い期間でです。神経の露出を必要とする他のより侵襲的な技術と比較して軸索興奮性のテスト法誘導の生理状態を維持する体内の評価ができ最小限の組織損傷、興味の神経、繰り返し測定が可能します。
確実に一貫性のある結果が、対処する必要がありますいくつかの方法論的考察です。このような要因の一つは、濃度と麻酔薬の種類です。それは以前、イソフルランは過分極作動した循環ヌクレオチド ゲート チャネル10の効果実証されています。また、メデトミジン、ミダゾラム、ブトルファノールの注射麻酔薬の混合物は調べたし、も10時間以上神経の興奮性に及ぼす影響を実証します。メデトミジン/ミダゾラム/フェンタニル (MMF) は神経の興奮性にはほとんど影響を持っているが表示され、正常にされている神経に時間をかけてもその効果、多く神経興奮性研究7,13,14使用興奮は体系的に解明されていません。注記のうち、この麻酔薬はフェンタニルは厳格な輸入規制に規制物質として米国とオーストラリアで入手が困難。関係なく、選択した麻酔投与量と麻酔下に注意深く監視する必要解析において考慮のため。
考慮する別の要因は、電極の品質です。強くて長時間過分極・脱分極電流軸索興奮性の適用のための研究高品質電極が必要です。本研究では低インピー ダンス プラチナ脳波 (EEG) 針電極が使用されました。低インピー ダンス電極通常キロ オームの範囲内であり、プラチナの脳波電極従来作動する - 0.5 内低インピー ダンス電極との資格を 5 k ω の範囲。軸索興奮性プログラム電流出力を記録し、ターゲット out の電圧とインピー ダンスを計算して現在は、このプロトコルは15の典型的な長さは、30 分間安定それ既に確立されています。さらに、これらの電極は、最近マウス16で導入されているし、偏光効果14,15を受けないことがわかった。したがって、偏波が実験プロシージャの間に問題になりません。
興味の神経を公開プロトコルとは対照的は、これらの研究は、刺激的な電極のおおよその位置になりますそのままモデルを利用します。したがって、縦断研究に電極配置の正確な複製は難しいかもしれません。これにもかかわらず、異なる麻酔と以前の研究は脛骨と仙骨神経13に見られるように 3 別々 の研究で 30/34 尺骨神経興奮性パラメーターの良い再現性を実証しました。さらに、この研究では、右と左の概念地図の比較は一貫性 (図 4)、この限界を相殺するために十分な正確かつ適切な電極配置を示唆を示した。
CMAP 応答を取得中にいくつかの重要な手順があります。刺激針電極の適切な一貫した配置は、振幅の再現性のある測定に不可欠です。さらに、バック グラウンド ノイズを最小限に抑えるための針電極の適切な配置を確保するため不可欠です。したがって、同時に応答曲線に視覚化する刺激の針電極を配置することが一貫性のある配置を確認することが重要です。
神経疾患の動物モデルのこの低侵襲技術の使用は病態生理学的変化と早期の疾患特性を調査するための貴重なツールにあります。これらはバイオ マーカーとして機能し、手の機能の行動対策と連携して新しい治療的介入の検討を容易にする可能性があります。また、齧歯動物、これらのテクニックの検証は、新規化合物の薬物動態および薬力学的関係の調査を有効にできます。これがフェーズ 1 および 2 の臨床試験前に治療化合物のよりよい翻訳を有効にします。
著者が明らかに何もありません。
プロジェクトは、ルンドベック財団、ノボ ノルディスク財団、デンマークの医学研究評議会、Ludvig とサラ Elsass 財団、イテ ・神経研究財団とカイ Dahlboms 財団によって支えられました。R.A 国立保健医療研究評議会のオーストラリア (#1091006) の初期のキャリア ドクトラル交わりに支えられて
Name | Company | Catalog Number | Comments |
QTracS Program | Digitimer Ltd. | Axonal excitability program | |
AM-Systems 2200, Analog Stimulus Isolator, 2200V/50Hz | SDR Scientific | 850005 | Stimulator |
High Performance AC Amplifier Model LP511 | Grass Technologies | Amplifier | |
Humbug 50/60Hz Noise eliminator | Quest Scientific Instruments | 726310 | Noise eliminator |
Low Impedance Platinum Monopolar Subdermal Needle Electrodes | Grass Technologies | F-E2-24 | Recording electrodes, 10 mm length, 30 gauge |
Low Impedance Platinum Electroencephalography Needle Electrodes | Cephalon | 9013L0702 | Stimulating electrodes, 10 mm length, 30 gauge |
Multifunction I/O Device Model USB-6341 | National Instruments | Multifunction input/output device | |
Iron Base Plate IP | Narishige Scientific Instrument Laboratory | Used for holding stimulating needle electrode in place | |
Rotating X-block X-4 | Narishige Scientific Instrument Laboratory | Used for holding stimulating needle electrode in place | |
Magnetic Stand GJ-8 | Narishige Scientific Instrument Laboratory | Used for holding stimulating needle electrode in place | |
Micromanipulator M-3333 | Narishige Scientific Instrument Laboratory | Used for holding stimulating needle electrode in place |
このJoVE論文のテキスト又は図を再利用するための許可を申請します
許可を申請This article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved