Method Article
Potasyum iyonları hücre istirahat membran potansiyelini katkıda bulunmak ve ekstraselüler K+ konsantrasyon hücresel uyarılabilirlik çok önemli bir düzenleyicisidir. Biz nasıl yapmak, kalibre ve monopolar K+tarif-seçici microelectrodes. Böyle elektrotları kullanarak elektriksel olarak uyarılmış K+ konsantrasyon dynamics yetişkin Hipokampal dilimleri içinde ölçüm sağlar.
Potasyum iyonları hücre istirahat membran potansiyelini önemli ölçüde katkıda bulunmak, bu nedenle, ve ekstraselüler K+ konsantrasyonu hücre uyarılabilirlik çok önemli bir regülatör. Aksiyon potansiyeli altında yatan voltaj bağımlı iyon kanalları için kapalı, açık ve Inaktif devletler arasında denge ilerletmeniz istirahat membran potansiyeli ve hücresel uyarılabilirlik ekstraselüler K+ etkiler konsantrasyonları değişmiş başlatma ve iletken. Bu nedenle, doğrudan hücre dışı K+ dynamics sağlık ve hastalıklı Birleşik ölçmek için değerlidir. Burada, nasıl yapmak, kalibre ve monopolar K+tarif-seçici microelectrodes. Biz onları elektriksel olarak uyarılmış K+ konsantrasyon dynamics ölçmek için yetişkin Hipokampal beyin dilimler halinde dağıtılabilir. Böyle elektrotlar akılcı kullanımı ekstraselüler K+ konsantrasyonları sinir sisteminde kontrol hücresel ve biyofizik mekanizmalar değerlendirmek için gerekli araç kitinin önemli bir parçasıdır.
Potasyum iyon konsantrasyonlarının sıkıca beyinde düzenlenir ve onların dalgalanmaları istirahat membran potansiyeli tüm hücrelerin üzerinde güçlü bir etkisi uygulamak. Bu kritik katkıları ışığında Biyoloji önemli bir amacı sıkı K+ konsantrasyonu düzenlemek için kullanılan hücresel ve biyofiziksel mekanizmaları hücre dışı alan vücut1 farklı organlarda belirlemektir , 2. bu çalışmalarda önemli bir gereksinimi K+ konsantrasyonları doğru ölçmek için yeteneğidir. Sağlıklı ve hastalıklı Birleşik beyinde homeostazı potasyum katkıda birçok bileşeni tanımlanan3,4,5, olmasına rağmen daha fazla ilerleme özel yapısı nedeniyle yavaşladı İyon seçici microelectrodes potasyum ölçüm için hazırlanıyor. Elektrot sensörler K+ konsantrasyonları vitro, dokusu dilimlerin ve içinde vivoölçmek için altın standart temsil eder.
K+ için yeni yaklaşımlar izleme bunlar biyolojik ilgili aralığı K+ konsantrasyonları algılamaz veya tamamen biyolojik sistemlerde, her ne kadar incelenmesi değil ancak optik sensörler, kullanarak ilk sonuçları geliştiriliyor gelecek vaat eden6,7,8görünür. Elektrot dizilerin Uzaysal çözünürlük9artırabilirsiniz optik sensörler için karşılaştırıldığında, microelectrodes temelde bir nokta kaynak ölçüyle iyonlar, sınırlı olmakla birlikte. Bu makale K+ dynamics izlemek için tek namlulu elektrot sensörler üzerinde duruluyor.
Bu çalışmada, biz K+ selektif microelectrodes, (104 kat K+ Na+ seçicilik) çok seçici izin veren bir valinomycin tabanlı potasyum ionophore kullanarak yapmak için detaylı kademeli işlemler raporu K+ membranlar10üzerinden hareket. Doğal olarak meydana gelen bir polipeptit valinomycin K+ geçirgen gözenek davranır ve K+ akış aşağı 's elektrokimyasal gradyan kolaylaştırır. Biz de elektrotlar, kalibre açıklar nasıl depolamak ve bunları kullanmak ve nihayet onları K+ konsantrasyon dinamiklerini akut Hipokampal beyin dilimleri yetişkin fareler üzerinden ölçmek için daà ° ã½tma. Böyle elektrotlar ile birlikte hücre dışı K+ dynamics düzenleyen için önerilen belirli iyon kanalları eksikliği genetiği değiştirilmiş fare kullanımı K ortam konsantrasyonu kontrol etmek için sinir sistemi tarafından kullanılan hücresel mekanizmaları ortaya çıkarmak + ekstrasellüler ortamında.
Tüm hayvan deneyleri Ulusal Enstitüsü, Sağlık Rehberi uygun olarak bakım ve kullanım laboratuvar hayvanları için yapılmıştır ve Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles Chancellor's hayvan Araştırma Komitesi tarafından kabul edildi. Bütün fareler ile yiyecek ve su kullanılabilir ad libitum 12 h koyu ortamda muhafaza. Bütün hayvanlar hiçbir belirgin davranış değişiklikleri ile sağlıklı, önceki çalışmalarda dahil edilmemişlerdir ve ışık döngüsü sırasında kurban edildi. Deneyler için veri--dan yetişkin fareler (6-8 hafta tüm deneyler için eski) toplanmıştır.
1. K+ selektif microelectrodes hazırlanması
2. K+ selektif Microelectrodes kalibrasyonu
Kimyasal | MW | son mM | 0,1 mM [K +] | 1 mM [K +] | 4.5 mM [K +] | 10 mM [K +] | 100 mM [K +] |
(g / mol) | |||||||
NaCl | 58.44 | değişir | 1,51 g | 1.50 g | 1.44 g | 1.4 g | 0,345 g |
KCl | 1 M hisse senedi | değişir | 20 µl | 200 µl | 900 µl | 2 ml | 20 ml |
CaCl2 | 1 M hisse senedi | 2 | 400 µl | ||||
MgCl2 | 1 M hisse senedi | 1 | 200 µl | ||||
NaH2PO4 | 119.98 | 1.2 | 0.29 g | ||||
NaHCO3 | 84.01 | 26 | 0,437 g | ||||
D-glikoz | 180.16 | 10 | 0,360 g | ||||
Su | QS 200 ml |
Tablo 1. Potasyum kalibrasyon çözüm
3. akut Hipokampal beyin dilimleri hazırlanması
4. elektriksel olarak uyarılmış K+ Dynamics ölçümü
Hücre dışı K+seçici ölçüm için iyon-seçici microelectrodes temiz borosilikat cam Pipetler (şekil 1A) silanization ile hidrofobik bir tabaka ile kaplı hazırladık. Bu kaplama valinomycin elektrot uç vasıl dinlenme ve sadece K+ akı elektrot uç (şekil 1B) dar bir delikten izin vermeyi içeren K+ ionophore sağlar. Elektrotlar göre backfilled tuzlu çözüm ve K+ ionophore ile priming sonra elektrotlar onların hızlı ve lineer tepki banyo K+ konsantrasyonlarda (şekil 3A) kademeli değişiklikler için ve kendi yanıt almak için test edilebilir banyo K+ (şekil 3B) kalibrasyon aralığında serum fizyolojik içinde değişir veya ACSF bir şekilde Nernst denklemi2tarafından öngördü. Potansiyel sabit durumundaki değişikliği yaklaşık 58.2 olmalıdır çizgisinin eğimini belirlemek için banyo K+ konsantrasyon karşı çizilebilir mV başına günlük [K+], Nernst denklemi ve en az 52 göre mV başına oturum [K+] (şekil 3 c). Ayrıca yanıt K+ seçici elektrot sınadı ve onlar K+ 5.5 mM değişikliği yükselişi ve çürüme zamanı sabitleri yaklaşık 85 MS (3D şekil,E) ile cevap buldu.
Elektrofizyolojik kayıt teçhizat uyarıcı yerleşim belirlenmesi ve elektrotlar kayıt bir LCD ekran bağlı standart dik mikroskop oluşur. Hiçbir özel optik K+ ve stimülasyon elektrotlar görsel yerleştirmek için gereklidir; Biz bir 5 x veya 10 x objektif lens ve halojen ampul beyaz ışık kullanır, ancak beyaz LED yerine kullanılabilir. Uyarıcı elektrot geçerli bir uyarıcı ya da diğer tür zamanlama cihazı bakliyat zamanlanmış teslimi ile depolarize sunar bir uyarıcı izolatör çıkışını bağlıdır. Başka bir deyişle, uyarıcı trenler 2 V, 10-20 Hz zamanlama bakliyat uyarıcı izolatör sunar. Bu darbeleri aldıktan sonra uyarıcı izolatör daha sonra istenen geçerli stimülasyon elektrotlar teslim eder. Kayıt elektrot bir elektrot tutucu bir headstage, amplifikatör ve A/D kurulu, hangi Elektrofizyolojik kayıt yazılımı (şekil 4A) bir PC'ye arabirim bağlı, bağlandığı. Elektrot başarıyla kalibre edilmiş ve akut dilimleri hazırlanan sonra dilimi ACSF perfusate yerleştirilebilir. Schaffer de¤erler, K+uyarmak için-seçici elektrot CA1 stratum radiatum içinde yerleştirilir ve alan stimülasyon elektrot CA3 içinde yerleştirilir (şekil 4B).
Bir kez elektrotlar yerleştirilir ve K+ kayıt istikrarlı bir temel ulaştı, o zaman geçerli genlik artan bakliyat dilimi uygulanabilir (şekil 5, üst). Bu faaliyet dalga TTX uygulama (şekil 5, alt) kaldırılmış bir üstel çürüme oranı ile K+ hızlı bir artış olarak görünür.
Resim 1 : Silanization tepki ve K+ seçici elektrot mimarisi diyagramı. A. borosilikat cam maruz kutup hidroksil grupları ve silanization reaktif dichlorodimethylsilane (DDS) arasında oluşan silanization reaksiyon şematik gösterimi. Bu reaksiyon hidrofobik, ince bir zar oluşturmak K+ ionophore sağlayan cam yüzeyine işler. K+ seçici elektrot B. diyagramı. Elektrot göre backfilled ile tuzlu eriyik ve K+ seçici çözüm 1-2 mm kalın bir tabaka uç yerde. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Resim 2 : Diyagramı DDS ekstraksiyon. Azot değiştirme yordamı için DDS çekme--dan bir kapsayıcı şematik gösterimi. DDS uçucu ve yanıcı ve yüksek konsantrasyonlarda bu nedenle etkisiz azot gazı ile kaldırıldı DDS değiştirmek için gerekli olduğunda şiddetle atmosferdeki gazlar ile tepki verebilir. Azot ile dolu bir balon bir iğne şırınga veya uygun tüp ile bağlanır. Bu iğne dolgu macunu konteyner azot gazı (N2) akışına izin kapsayıcısındaki aracılığıyla eklenir. Ayrı ayrı, bir uzun (3-10 cm) iğne 1 mL şırınga bağlı ve konteyner içine eklenmiş. Bu şırınga daha sonra sadece azot gazı konteyner girebilirsiniz DDS, ayıklamak için kullanılır. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 3 : Microelectrodes kalibrasyonu. A. serum farklı K+ konsantrasyonlarda banyo perfüzyon uygulama hızla ve geri dönülebilir olarak üretebilir potansiyel değişimler Nernstian elektrot uç arasında. B. k+ ACSF içinde kademeli uygulama elektrot uç potansiyel bir karakteristik ve istikrarlı değişiklik çağrıştırır. C. arsa K+ seçici elektrot dört elektrotlar konsantrasyonlarda k+ artan karşılık mV değişimin; R2 dört bu elektrotlar için 0.9995 olduğunu. Ö. Hızlı perfüzyon sistem banyo uygulaması+ 10 mm K bir adım yanıt K+ seçici elektrot uç arasında gerilim neden olur. E. arsa ölçülen yanıtının zaman (MS tau); yükselişi ve çürüme zaman arasında bir fark olmadığı tespit edilmiştir (yani ± SEM, p = 0.939, iki örnek t-test). Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 4 : İçin hücre dışı K+ Ölçü aleti. A. bir ekli fotoğraf makinesi ve dilim görüntüleme için LCD ekran ile bir anti-titreşim tabloya sabit mikroskop Elektrofizyoloji teçhizat oluşur. K+ elektrot bir headstage, amplifikatör ve analog sinyal Elektrofizyolojik kayıt yazılımı ile ekli bir PC'ye çıktılar Dijital Pano için sabittir. Elektriksel stimülasyon elektrotlar stimülasyon genlik ve zamanlama uyarıcı teslimat için bir uyarıcı değişir bir uyarıcı izolatör bağlanır. Dilim hazırlık ve dilim çeşitli elektrot yerleştirme konumunu B. diyagramı. CA3 yaklaşık Hipokampus uygun lateral Hipokampal genu granül hücre katmanında bölümüyle piramit hücre katmanı rostral düşen stratum radiatum ile tespit edilebilir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 5 : Elektriksel olarak uyarılmış K+ çıkış ölçümü. K+ temsilcisi izleri Bazal koşullar (üst) altında kayıt elektrot ve onların kaybı Tetradotoksin (0.25 µM) başvurusu (alt) kayıt önce 5 dakika üzerine yayın. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Biz burada tarif yöntemi bize K+ dynamics yetişkin fareler tarafından yapılan yanıt Schaffer de¤erler akut Hipokampal dilimleri içinde elektrik stimülasyon olarak değerlendirmek izin verdi. K+ iyon seçici microelectrodes hazırlama bizim daha önce açıklanan yordamları12,13,14,15' e benzer bir yöntemdir. Ancak, hızlı ve basit K+ selektif microelectrodes hazırlamak için o bu yöntemi alternatif elektrot yapılandırmaları üzerinde avantajları vardır. Uygun kalibrasyon sonra bu elektrotlar sağlam elektriksel stimülasyon sırasında K+ dynamics dilimleri içinde ölçmek için bulundu ve böyle yanıt TTX tarafından bloke edildi. Bu deneylerde, 80-160 uA 10 Hz değerinde elektrodlar kullanılmıştır; Ancak, en iyi duruma getirme stimülasyon koşullardan belirli bir deney ve ilgi bir beyin alan için gerekli olacaktır. Bu değerler bir kılavuz olarak listelenir.
Elektrotlar yanıt eğimi 58.2 olmalıdır mV başına günlük [K+]. Böyle bir değer için bir K+ seçici yarı geçirgen membran Nernst ve Nicolsky-Eisenman denklemleri üzerinden tahmin edilmektedir; İkincisi daha iyi iyonları16arasındaki etkileşimler hesapları. Elektrot öngörülen şekilde yanıt vermezse, bu iki temel nedenden biri için olabilir. İlk silanization yetersiz, kayıp ya da tuz köprüleri forma olmak membran neden olabilir. Onaylamak gözlem mikroskop aracılığıyla tarafından membran sağlamdır, pipet çözüm ve membran arasında açık bir arabirim olmalıdır. Başka bir nedenle geçerli gümüş klorür tel üzerinden akışını engel pipet kabarcıkları varlığı olabilir. Kabarcıklar gözlenir, sonra pipet ve şiddetle çıkarıp filmi kaldırın. Bu çözümler başarısız olursa, başka bir K+ seçici elektrot yeniden yapmak veya daha uzun veya daha yüksek sıcaklıklarda silanization için yineleyin. Ancak, her zaman yeni bir beyin bölgesi okudu ya da yeni bir elektrot test anahtar bu denetimleri yinelemek önemlidir.
İki belirli amplifikatörler bu deneylerde kullanılan, ama giriş empedansı sıfırdan büyük veya eşit 500 MΩ olduğu sürece diğer amplifikatörler kullanılan olabilir. Elektrotlar 500 MΩ ve 5 GΩ giriş impedances ile kalibre, bulduk K aralığı+ konsantrasyonları üzerinde hiçbir fark gerilim yanıt eğimi ile her iki ayar yapıldı (56,9 ± 0.7 ve 56.5 ± 0.9 mV başına panolarında değişiklik [K+ < / C1 >] 500 MΩ ve 5 GΩ impedances, sırasıyla; giriş için P = 0.759, eşleştirilmiş t-testi, n = 4 elektrotlar).
Ayrıca hızlı çözüm anahtarları [K+] bilinen bir sıçrama için elektrotlar 4.5 ila 10 mM (3D şekil) üzerinden yanıt süresini tahmin etmek için kullanılır. Elektrotlar ile yükselişi ve çürüme kez yanıt verdi (tau) 85 12 ve 85 ± ± 15 ms, anılan sıraya göre. Bu ile ilgili olarak, çözüm Satım Kinetik bizim özel hızlı çözüm şalter için 85 ± 27 Bayan dolayısıyla, yapıldı K+ seçici elektrot ile Kinetik kadar hızlı istihdam çözüm şalter ve K+ dinamiklerini daha hızlı yanıt ekstraselüler ortamın sonucu olarak Schaffer teminat stimülasyon (şekil 5). Bu verileri K+ seçici elektrot Kinetik K+ birikimi ve beyin dokusu içinde izni tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, gelecekte uygun denetimleri çalışır ve bir harf tarafından ayrı ayrı kalibrasyonlar gerekecektir. Biz çözüm Satım Kinetik, kayıt odasında anlama vakit geçirmek için değerli olduğunu göstermektedir.
Dilimleri ölçümlerde K+ sağlamlığı ve kalitesini etkileyen üç önemli faktör bulduk. İlk hazırlık kalitesini, doku sağlık ve yaş kullanılan hayvanların ilgili olarak görünmektedir. Bu çalışma için ~ 12 haftalık C57/Bl6N fareler kullandık. Nadir durumlarda, ~0.1 mM için tutarında ve 5-10 saniye süren spontan K+ dalgalanmaları ile dilimleri bulduk; Bu dilimler atıldı. İkinci kayıt elektrot kalitesidir. Birincil mesele zaman ve sıcaklık çekti cam kapiller silanization için kullanılır. Biz tavsiye > 170 ° C en az 6 saat (gece kadar kabul edilir) veya 200 ° c 30 dakika. Yetersiz Isıtma elektrot silanization reaktif ile kararlı bir duruma potansiyel K+ ionophore kademeli kaybı nedeniyle korumak değil elektrotlar yol açabilir. Ayrıca, elektrotlar hazırlanırken, ucu çapı 10-20 µm Yani boyutta yaklaşık ortalama bir hücre vücut (şekil 1B) ile ince bir tabaka (1-2 mm) K+ ionophore yerleştirerek öneririz. Aşırı geniş uç bozulmaz veya K+ seçici membran bütünlüğü kaybedersiniz ve elektrot başarısız olur. Bu adımı doğru boyutta ipuçları elde etmek için biraz pratik gerektirir. K+ seçici elektrot ile çok iyi bir ipucu ya da çok kalın bir tabaka sluggish yanıt-e doğru düzgün inşa elektrot karşılaştırıldığında, olabilir. Üçüncü faktör stimülasyon elektrot ve K+ seçici elektrot arasındaki mesafedir. Biz bir elektrot arası mesafe yaklaşık 500 µm kullanmış ancak Optimum mesafe ile bireysel beyin alanı önemli ölçüde değişebilir ve eldeki belirli deneme için dikkatle düşünülmesi gerekir.
Tek varil yapılandırmanın yanı sıra, şu anda K+yapmak için birkaç yöntem vardır-seçici microelectrodes İki kutuplu ve konsantrik biçimleri17. Bu yöntemler yayımlanan açıklamalarını karşılaştırıldığında, tek kanal elektrotlar iki ana dezavantajları var: 1) bipolar ve konsantrik comparted ekstrasellüler boşluk daha fazla bozulmasına neden olabilecek bir biraz daha büyük uç çapı (~ 10 vs 4 µm) elektrotlar ve 2) aynı anda birden fazla iyon türler olduğu gibi iki kutuplu elektrotlar ölçümü ile uyumsuzluğu. Ancak, tek kanal elektrotlar birkaç avantaj sunar. Özellikle, bu elektrotlar az beş dakika içinde sahte olduğu ve bu nedenle daha tek kullanımlık ve yapılan ve hızlı bir şekilde daha önce deneyler kalibre. Bu nedenle, ders deneyler sırasında elektrot kırılma riski az bir endişe. Ayrıca, zemin elektrot ve kayıt elektrot banyo cilt tarafından fiziksel olarak ayrılmış çünkü hiçbir şansı yoktur elektrot başarısızlık konsantrik ve bipolar yol açabilir elektrot ucundaki tuz köprüleri oluşumu için elektrotlar. Tek kanal elektrotlar tepki süresi iki kutuplu elektrotlar ve büyük olasılıkla karşılaştırılabilir konsantrik elektrotlar (~ 20 ms), daha hızlı hızlı perfüzyon sistemimiz yalnızca yanıt süreleri 80 ms (şekil 3E sırasına ölçüsü kabul edilir olsa ). Ayrıca, bu elektrotlar büyük uç direnci ve amplifikatörler kullanımı ile daha yüksek giriş direnci gerektiren iki kutuplu elektrotlar ile karşılaştırıldığında daha düşük gürültü sunuyoruz. Son olarak, bu elektrotlar bir özel micromanipulator veya konsantrik elektrotlar için gerekli olduğu headstage kullanımı gerektirmez. Denge, inşaat avantajları ve rahatlık-in kullanma tek kanal elektrot dezavantajları daha ağır basar.
Burada K+ dynamics dilimleri içinde ölçmek için kullanılan yaklaşım birçok beyin bölgelerinde K+ yönetmelik eğitim için kullanılabilir. Her ne kadar bu iletişim kuralı K+kullanımını gösterir-elektriksel olarak uyarılmış potasyum iyonları dinamikleri ölçümleri için seçici elektrot beyin dokuları, bu protokol genel olarak birçok farklı dokularda için arzu nerede kullanılabilir K+ dynamics ölçmek. Bu gibi durumlarda farmakolojik, karşılık olarak spontan dynamics ve değişiklikleri içerebilir optogenetic, ya da chemogenetic hücresel harekete geçirmek. Bu microelectrodes bu teknik hızlı entegrasyon herhangi bir laboratuvar araç kutusu içine izin vermek için yeterli kalite ve güvenilirliği ile yapılabilir. K+ konsantrasyonları sağlık ve hastalıklı Birleşik detaylı analizler daha fazla algılama ve nasıl çeşitli moleküler ve hücresel bileşenleri için istirahat K+ beyin3konsantrasyonlarda katkıda miktar sağlayacaktır, 18,19.
Yazarlar ifşa gerek yok.
Khakh laboratuvar NIH MH104069 tarafından desteklenmiştir. Mody laboratuvar NIH NS030549 tarafından desteklenmiştir. J.C.O. NIH T32 sinirsel Mikri şemalar eğitim Grant(NS058280) teşekkürler.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Vibratome | DSK | Microslicer Zero 1 | |
Mouse: C57BL/6NTac inbred mice | Taconic | Stock#B6 | |
Microscope | Olympus | BX51 | |
Electrode puller | Sutter | P-97 | |
Ag/AgCl ground pellet | WPI | EP2 | |
pCLAMP10.3 | Molecular Devices | n/a | |
Custom microfil 28G tip | World precision instruments | CMF28G | |
Tungsten Rod | A-M Systems | 716000 | |
Bipolar stimulating electrodes | FHC | MX21XEW(T01) | |
Stimulus isolator | World precision instruments | A365 | |
Grass S88 Stimulator | Grass Instruments Company | S88 | |
Borosilicate glass pipettes | World precision instruments | 1B150-4 | |
A to D board | Digidata 1322A | Axon Instruments | |
Signal Amplifier | Multiclamp 700A or 700B | Axon Instruments | |
Headstage | CV-7B Cat 1 | Axon Instruments | |
Patch computer | Dell | n/a | |
Sodium Chloride | Sigma | S5886 | |
Potassium Chloride | Sigma | P3911 | |
HEPES | Sigma | H3375 | |
Sodium Bicarbonate | Sigma | S5761 | |
Sodium Phosphate Monobasic | Sigma | S0751 | |
D-glucose | Sigma | G7528 | |
Calcium Chloride | Sigma | 21108 | |
Magnesium Chloride | Sigma | M8266 | |
valinomycin | Sigma | V0627-10mg | |
1,2-dimethyl-3-nitrobenzene | Sigma | 40870-25ml | |
Potassium tetrakis (4-chlorophenyl)borate | Sigma | 60591-100mg | |
5% dimethyldichlorosilane in heptane | Sigma | 85126-5ml | |
TTX | Cayman Chemical Company | 14964 | |
Hydrochloric acid | Sigma | H1758-500mL | |
Sucrose | Sigma | S9378-5kg | |
Pipette Micromanipulator | Sutter | MP-285 / ROE-200 / MPC-200 | |
Objective lens | Olympus | PlanAPO 10xW |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır