Method Article
Bu makalede nikotin uncaging tarafından fare Beyin dilimleri nikotinik asetilkolin reseptörü (nAChRs) çalışmak için bir yöntem sunar. Eşzamanlı yama kelepçe kayıt ve mikroskobu tarama 2-foton lazer ile birleştiğinde nikotin uncaging nikotinik reseptör işlevi kolinerjik Nörobiyoloji daha derin bir anlayış sağlayan hücresel morfoloji ile bağlanır.
Asetilkolin (ACh) reseptörleri nöronal işlemler çeşitli modüle davranır, ancak ACh reseptör işlev nerede bu işlev yürütülür hücrelerde hücre altı konumu ile bağlamak için zor oldu. Nikotinik ACh reseptör (nAChRs) yerel beyin dokusu içinde hücre altı konumunu çalışmaya, optik bir yöntem nikotin nöronal membranların yakınındaki ayrı yerlerde kesin sürülmesi elektrofizyolojik kayıtları sırasında geliştirilmiştir. 2-foton lazer tarama mikroskobu sırasında onların morfolojisi görselleştirmek için yama klempe nöronlarda dilimleri ile dolu beyin boya ve nikotin uncaging hafif bir flash ile 405 nm lazer ışını bir veya daha fazla hücre zarları yakınındaki odaklanarak tarafından yürütülür. Hücresel geçerli deplasmanlar ölçülür ve bir yüksek çözünürlüklü üç boyutlu (3D) görüntüsünü kaydedilmiş nöron nAChR yanıt-e doğru hücresel morfoloji ile mutabakatı sağlamak için yapılır. Bu yöntemi karmaşık doku müstahzarları, kolinerjik neurotransmission anlayışı geliştirmek için umut verici nAChR fonksiyonel dağılımın detaylı analiz olanak sağlar.
Kolinerjik sinyal dikkatte kontrolü, istemli hareketi ve ödül1,2de dahil olmak üzere çok sayıda beyin süreçleri modüle. Asetilkolin (ACh) iletim artıran ilaçlar Alzheimer Hastaligi, biliş3kolinerjik sistemleri için önemli bir rol ima ile ilişkili kognitif bozukluk tedavi etmek için kullanılır. Kolinerjik reseptörler ve sağlıklı ve hastalıklı Birleşik devre geliştirilmiş bir anlayış daha iyi tedavi yaklaşımları çeşitli nörolojik hastalıklar/bozuklukları için neden olabilir.
Nikotinik ACh reseptör (nAChRs) veya yanıt olarak endojen ACh eksojen nikotin tütün ürünleri katyonlar akı ligand kapılı iyon kanalları bir aileyiz. Açıklanan4olmak ilk nörotransmitter reseptörleri arasında olduğu gerçeğini göz önüne alındığında, nAChR Farmakoloji ve kas lifleri konumda kas tipi reseptörler için iyi anlaşılmış. Buna karşılık, nispeten az Farmakoloji ve yerel nAChRs beyinde hücre altı dağıtım hakkında bilinir. Bilgi serisindeki bu boşluğun son dağınık şekilde sınırlı ve hızlı harekete geçirmek-in nAChRs beyin dokusunda hücresel görüntüleme ve elektrofizyolojik kayıt5sırasında için izin veren bir roman kimyasal sondası geliştirme tarafından ele alındı. Burada, anahtar metodolojik adımlar bu yaklaşımda, nöronal yapısıyla nAChR işlevi bağlanma olanağı geliştirme genel amacı ile açıklanır.
Photoactivatable nikotin (PA-NIC; kimyasal adı: 1-[7-[bis(carboxymethyl)-amino] coumarin-4-yl] metil-nikotin) ~ 405 nm lazer flaşlar verimli bir şekilde nikotin5,6serbest bırakmak ile photolyzed olabilir. Uncaging önce PA-NIC çözümde kararlı ve hiçbir uygunsuz farmakolojik veya fotokimyasal özellikleri5sergiler. Photolysis sonra serbest bırakılan nikotin tahmin edilebileceği gibi nAChRs etkinleştirir ve farmakolojik etkisiz5uncaging yan vardır. Sürekli bir lazer bir çıkış gücü ile photolysis ışık kaynağı olarak kullanılan > 1 mW ölçülen örneği '. Ne zaman lokalize, hedeflenen fotoğraf-stimülasyon hücresel zarları mikroskobu (2PLSM) tarama 2-foton lazer ile bulmak için yeteneği ile birlikte ve iki önemli avantajı olan bu yaklaşım tamamen gerçekleştirilmektedir: photolysis hız ve kayma kesinlik.
Çoğu bakımdan photolysis PA-NIC nAChR ligandlar reseptörleri Beyin dilimleri içinde teslim etmek diğer yöntemleri üstündür. Böyle bir yaklaşım banyo uygulama7 ve yerel uyuşturucu teslim yolu ile bir kirpi pipet8içerir. Eski yaklaşım uygulanan ilacın uzun vadeli etkileri aşırı vurgulamak eğilimindedir ise ikinci yaklaşımı yanıt kinetik hücreleri ve denemeler arasında değişkenlik muzdarip. Bu alternatif yaklaşımlardan hiçbiri yeterince aynı nöron farklı hücresel konumlardan faaliyetlerine reseptör ayırt edebilirsiniz. Optogenetically-harekete geçirmek yayın ACH yerli nAChRs9,10,11soruşturma için kullanılan, ancak eşleme hücre altı nAChR mekanlar için yararlı olmuştur değil. Ayrıca, çoğu çalışmalar bu yaklaşımı kullanan bir ChR2 ifade bakteriyel yapay kromozomu transgenik fare ile anormal kolinerjik iletim12,13,14, dayanıyordu 15 , 16 , 17.
PA-Nic photolysis kolinerjik reseptörler eğitim için sadece optik yaklaşım değildir. Kafese kapatılmış bir carbachol işlevsel olarak ACh reseptör faaliyetleri kültürlü hücreleri18 ve beyin dilimleri19eşleştirmek için kullanılan, ancak PA-NIC geliştirilmesi sırasında karşılaştırmalı çalışmalar için ticari olarak mevcut değildi Rutenyum BIS (bipyridine)-nikotin karmaşık (RuBi-nikotin) nikotin uncaging20için izin vermek için rapor ama RuBi-nikotin kafa kafaya karşılaştırmada PA-NIC için aşağı kanıtladı ticari hazırlıklar çalışma5. Ticari olmayan ile karşılaştırmalı tür deneyler tekrarlamak yararlı olabilir son derece saf RuBi-nikotin, onun görünür emme PA-Nic's Özellikler kolinerjik çalışmaları için iltifat gibi. Son olarak, nAChRs aynı zamanda optik fotoğraf değiştirilebilir ligandlar ve genetiği değiştirilmiş reseptörleri21' in birleşimiyle manipüle. PA-Nic photolysis görülen bir avantaj ve bir dezavantaj değiştirilmiş nAChR genetik hedefleme yeteneği/şartı ile beyin dokusu içinde için tamamlayıcı bir yaklaşımdır.
Bu yaklaşımın birkaç anahtar gereksinimleri olması gerekmektedir. İlk olarak, uygun görselleştirme yöntemi doğru nöronal membran bulmak için gereklidir. Kültürlü hücreleri okurken geleneksel epi-floresans mikroskobu ile görüntülemede yeterli olabilir ama beyin dilimler veya diğer kalın doku hazırlıklar nöronlarda kayıt için 2PLSM veya confocal mikroskobu bir gereksinimdir. İkinci olarak, uygun bir yöntem photolysis lazer ışını konumlandırmak için gereklidir. Bu yaklaşım bir çift-galvanometre tarama kafa raster görüntüleme kiriş ve nokta photoactivation uncaging lazer ışını22,23,24kullanarak tarama için iki bağımsız x-y aynalar ile kullanır. Diğer, daha sınırlı çözümleri alternatif olarak raster görüntüleme ışın ve uncaging ışını veya hücre getirdiği için öyle ki (2) sadece uncaging ışını görüş alanı ortasına yönetmenlik inceden inceye gözden geçirmek olduğunu (1) bir tek-galvanometre tarama kafa gibi mümkün Bu pozisyon için flash photolysis. Üçüncü olarak, Eğer bir fizyolojik sinyalleri deneyler sırasında toplamak dilek eşzamanlı elektrofizyolojik kayıt için gerekli bir sistemdir. Yukarıdaki şartları uygun bir all-optik görüntüleme tekniği ile son zamanlarda açıklanan5olarak karşılanabilir. Aşağıda, detaylı bir iletişim kuralı eklenir Yani bu yaklaşımın temel adımları açıklar.
Beyin dilim hazırlık için ilgili iş gözden geçirilmiş ve Northwestern Üniversitesi hayvan bakım ve kullanım Komitesi (protokol #IS00003604) tarafından onaylanmış.
Uyarı: Noktası fotoğraf-uyarılması için kullanılan lazerler gözlere zarar potansiyeline sahip görünür sınıf IIIB lazerler vardır. 2PLSM gerektirir bir yakın kızılötesi (Nur) Sınıf IV lazer (> 500 mW), diğer dokularda gözleri ve hatta yanıklar ciddi zarar potansiyeline sahip olduğu. Uygun lazer ışını Koruma, sistem kilitler, artı mühendislik ve yönetim denetimleri lazer donatımı güvenli çalışmasını sağlamak için gereklidir. Her zaman yerel lazer güvenlik personeli lazerler ile çalışırken aramak.
1. kalibrasyon ve doğrulama Uncaging lazer
2. Photoactivatable nikotin (PA-NIC) hazırlanması
3. görüntüleme nöronlar ile 2-foton lazer mikroskobu tarama
4. lazer Flash Photolysis elektrofizyolojik kayıtlar sırasında
Not: Uygulama 405 nm veya 473 nm lazer gücü ≥ 1 mW üreten yakamoz objektif ve kondansatör lensler bardak içinde. Oluşturulan bu ışık lazer aydınlatma gücüne doğrudan ilgilidir; emisyon yeşil ve Kırmızı spektral pencerelerini de varsa ve heyecanlı-devlet yaşam süreleri ms aralığında. Bu arka plan stimülasyon obje tüm lensler test ve su daldırma objektif lens objektif lens tüm büyük üreticilerin görmüş. Kondansatör lensler daha objektif lensler çok daha yüksek yakamoz üretmek. Bu "sinyal" hassas galyum arsenide fosfit (GaAsP) Devresel_ödeme katotlar korunması fotoğraf-stimülasyon olaylar sırasında için mekanik perde kullanım motive eder. Normalde kapalı bir mekanik obtüratör (değil, aktif tararken kapalı) kullanarak soğutmalı GaAsP PMTs korunması için en iyi çözüm temsil eder.
Photolysis için stimülasyon, maruz kalma doz (yoğunluk ve saat), pozlama konumunu ve ışın geometri önemli değişkenlerdir. Bu makalede açıklanan sistem iki farklı photostimulation demeti, galvanometre sistem ışın girmeden önce photostimulation ışık yolunu bir lens ın/out hareketli ayarlanabilir üzerinden yeteneğine sahiptir. Bu lens photostimulation eni 60 x giriş öğrenci doldurur / 1.0 NA su daldırma-[60 x WD] Amaç, bir yakınındaki kırınım-sınırlı, alt-µm buluşma noktasında örnek içinde odak düzlemi üreten. Bu photostimulation üstündeki ve altındaki odak nokta ile optik eksen simetrik uzanan bir kum saati şekli ile ışık ile ilişkilidir. Yola eklenen lens ile photostimulation lazer ışığı objektif lens giriş öğrenci odaklanmıştır ve bir kaleme benzer ışın çıkar. ~ 10 µm çapı 60 x amaç için olması bekleniyor, bu ışın düzgün/dikey örnek boyunca gösterilir. Bu modda, stimülasyon nokta içinde verilen herhangi bir yerde ışık şiddeti kırınım sınırlı yakınındaki küçük nokta yoğunluğu % ~ 1 olacaktır. Böylece, daha yüksek lazer gücü ~ 10 µm spot stimülasyon kullanırken genellikle gereklidir. Bu makalesinde bildirilen tüm deneyler için bir kum saati-tipi photostimulation ışını kullanıldı.
Teslim edilen örnek güç karşı bir güç ölçeri kullanmayı örnek lazer güç ölçme sonra giriş voltaj ayarı çizilebilir. Bu çalışmalar bir 60 WD amaç x 2 mm ile bir çalışma mesafesi kullanın ama dedektörü öğesi olabilecek hasarları önlemek güç ölçümler için suda Batık değil. Ne zaman hedefleri ile NA listelenen > 0,95 hava (olmadan daldırma sıvı) cinsinden ölçülür, objektif ön yüz element alt dizin (hava) nedeniyle toplam iç yansıma kayıp olabilir. (Toplam iç yansıma kayıpları için düzeltmek için) Bu durumda, bir daha doğru örnek güç ölçüm için havada ölçülen 1.0 NA objektif (1.0/0,95)2 tarafından ölçülen gücünü artırmak. Şekil 1a gösteren tipik bir giriş/çıkış arsa için 405 nm lazer dahil edilmiştir 473 nm görünür lazerler denize indirmek ve bu çalışma sisteminde. Bu lazer sistemleri aşağıdaki nedenlerden dolayı fotoğraf-stimülasyon maruz kalma doz kontrolü için idealdir: (1) giriş voltajı göre doğrudan Lineer güç çıkışı sağlamak için önceden ayarlanmış (0-5 V), (2) (hiçbir lazer ile bir sessiz çekim işlemi sağladıkları çıkış), ve (3) onlar-si olmak hızlı, alt-ms yoğunluğu darbe süresi kontrolü (0.1 ms yanıt). Spot fotoğraf-uyarılması lazer/galvo sistemle kullanırken, MarkPoints noktalar rutin kalibrasyon gerekli bir görevdir. Şekil 1b (sol kapı aynası) kalibrasyon dışında olan bir sisteme gösterir (fotoğraf uyarmak için istenen nokta değil neden bu noktaya doğru uyarılması yanık delikli konumu tarafından belirtildiği gibi), doğru nokta kalibrasyon ( sonra konumlandırma için dönüş ile Şekil 1b, doğru kapı aynası).
PA-NIC alçakgönüllülükle Floresan (emisyon zirvesinde ~ 510 nm), 350-450 nm (1-foton uyarma) veya 700-900 nm (2-foton uyarma)5arasında etkili uyarma sergilenmesi. PA-NIC sırasında yerel uygulama görselleştirmek için PA-NIC (1 mM) (1) beyin doku optik kesitli iletim bağlam eşzamanlı görüntüleme tarafından Dodt kontrast ve (2 verilmiş floresans uyarma takip beyin dokusu yakınındaki uygulandı (900 nm), PA-NIC PA-Nic 2PE floresan bir yerel uygulama pipet (Şekil 2a) gelen basınç fırlatma sırasında kolayca algılanabilir. Nikotin ve bir monoalkylcoumarin, 7-carboxymethylamino-4-metil coumarin, ana PA-Nic photolysis reaksiyon5fotokimyasal ürünlerdir. PA-NIC için Imaging kullanılan ayarları/parametreleri Imaging kullanarak, doku nikotin (1 mM) veya 7-carboxymethylamino-4-metil coumarin (1 mM) teslim sırasında görüntüsü. Floresan sinyal algılandı (Şekil 2a, orta ve alt paneller), PA-NIC sonuçları özgüllük gösteren. Son olarak, PA-NIC beyin dokusu içinde uygulandığı ve PA-NIC floresans emisyon görüntüsü (Şekil 2b). Bu yaklaşım PA-NIC yerel uygulama pipet 100-200 µm içinde mevcut olduğunu onaylar. Birlikte, bu veriler PA-NIC beyin dokusu ile yerel uygulama için etkili bir şekilde teslim onaylamak.
Elektrofizyoloji kayıtları görüntüleme hücresel yapıları için aynı anda 2PLSM ile denge hakkında önemli noktalar için her iki bileşenin deneme için araştırmacı gerektirir ve genellikle bir dar zaman penceresi (~ 20 dk) için kullanılabilir geçerli örnek veri toplama yamalı bir hücreden. Hücresel görselleştirme dikkate almadan, bu zorla girme istikrar kayıt çünkü zamanla düşüş eğilimi sonra en kısa zamanda kaydetmeye başlamak için en iyi yöntemdir. Ancak, düşsel bir gereksinimi olduğunda, elektrofizyolojik dikkat edilmesi gereken noktalar küçük/uzaktan yapılarda floresans konsantrasyonu artar için yeterli zaman izin vermelidir. Bu eğri28, bazen ne zaman yeni bir hücre tipi görüntüleme türetmek yararlı olan doldurma bir boya konsantrasyon inceleyerek örneklenir. Şekil 3 Z-yığınlar 2PLSM görüntülü ve maksimum yoğunluk projeksiyon tanıtımı amacıyla içine çökmüş birkaç örnek nöronlar gösterir. Şekil 3a nerede nöronal morfoloji tam olarak düşünülür, gürültü en aza indirilir ve enkaz hücresel morfoloji yorumu ile müdahale değil yüksek kaliteli görüntüleri gösterir. Şekil 3b daha düşük kalite, düşük sinyal arka plan oranı ve önemli enkaz görüntüleri gösterir. Bu enkaz kez hücre yaklaşırken boya yama pipet üzerinden görüntüleme fırlatma kaynaklanan yoğun floresans küresel cepler olarak görünür. Özellikle 100 µM eklenmesi PA-Nic banyoda (banyo uygulama yapılırken) sinyal arka plan oranı azaltmak eğilimindedir ve alt-optimal görüntü kontrastı için yol açar. Alexa Fluor 568 veya 594 kez yerel uygulama deneyler oldukça yararlı bir bulucu boya veya normalize 2PE başvuru/normalleştirme sinyal olarak. Bu boyalar iki fotonlu uyarma için etkili bir dalga boyu hangi bırakmak PA-NIC eş zamanlı görselleştirme ve hücresel kompartmanlarda tanımlaması ~ 780 nm27, var. Bu dalga boyu, ancak, tam olarak iki fotonlu photolysis PA-NIC5kaçınamazlar. Alexa Fluor 488 PA-NIC banyo-uygulama deneylerde avantajlıdır; uygun dalga boyu ≥900 nm ile heyecanlı zaman iki fotonlu photolysis PA-NIC5 hala hücresel kompartmanlarda uygun görselleştirme koruyarak önlenebilir.
Şekil 4 Beyin dilimleri nöronlarda MHb yerelleştirilmiş PA-NIC lazer flash photolysis için örnek verileri gösterir. Şekil 4a bir ekran yakalama ile belgili tanımlık fotoğraf-stimülasyon spot yer paylaşımlı MarkPoints Protokolü çalıştırılmadan önce çekilen son 2PLSM görüntünün bir "referans" görüntü örneği (üst panelleri) gösterir. Şekil 4a (alt resim panelleri) hücresel morfoloji overlaid fotoğraf stimülasyon yakınlaştırılmış bir görünümünü spot gösterir. PA-Nic photolysis için karşılık gelen ilişkili süre elektrofizyolojik yanıt Şekil 4aalt panelleri gösterilir. Önceki çalışma bu akımlar nAChR antagonistleri5' e duyarlı olduğunu göstermiştir. Şekil 4b gösterir nerede tek nokta photolysis ya 1 bir aralıkta yapılır farklı hücrelerden temsilcisi veri s veya 10 s. 10 s aralığı verilen geçerli tutan temel yeterli kurtarma süre ise, daha kısa bir 1 s aralığı yol açtı bir holding iletişim kuralı olarak geçerli dereceli artışı devam etti. Geçerli artan nikotin sistemi 1 Hz aralığı29ile diffüz için yeterli zaman sahip olmadığını gösteriyor. NAChRs neuropharmacology hücre tipleri arasında farklı olabilir olarak zamansal böyle tepki analizleri olmalıdır okudu, herhangi bir yeni hücre tipi de novo gerçekleştirilen.
Şekil 1: Photostimulation lazer kalibrasyon. (bir) fotoğraf-uyarılması lazer güç çıkışı. Örnek uçak güç (60 x aracılığıyla / 1.0 NA su daldırma amaç) 405 için ölçüldü nm ve 473 nm fotoğraf-stimülasyon lazerler, belirtilen çıkış ayarında. (b) fotoğraf-uyarılması lazer kalibrasyon. Ekran yakalama görüntüleri göstermek amaçlanan fotoğraf-stimülasyon nokta ve fotoğraf-stimülasyon (sol) önce (yanık delikli) oluştuğu ilgili alana kayma ilişkisi ve sonra (sağda) çalışan ayarı'nda MarkPoints. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 2: PA-NIC yerel uygulama. (bir) algılama PA-NIC üzerinden bir yerel uygulama pipet. 1 mM PA-NIC, photolysis yan ürün veya nikotin ACSF içinde çözünmüş, bir yerel uygulama pipet yüklenen ve beyin dokusu 2PLSM sırasında reçete (900 nm uyarma) her ilaç için aynı görüntüleme ayarları kullanarak görüntüleme. Devresel_ödeme GaAsP katot floresan emisyon yakalamak için kullanıldı ise lazer Dodt kontrast iletim resmi taramak doku/pipet gösterir. (b) PA-NIC (1 mM) beyin dokusu içine derin ve PA-NIC kendi içsel floresans kullanarak yanal yayılmasını göstermek için yolu ile olduğu gibi (bir) 2PLSM görüntüsü. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 3: 2-foton lazer mikroskobu görüntüleri taramak edinimi. (bir) en iyi 2PLSM Z-yığınlar. İki 2PLSM Z-yığın maksimum yoğunluk projeksiyon iyi çözülmüş dendrites ile MHb nöronlar için gösterilen ve biraz daha müdahaleci enkaz örnekleridir. (b) alt-optimal 2PLSM Z-yığınlar. İki 2PLSM Z-yığın maksimum yoğunluk projeksiyon örnekleri enkaz (hücre yaklaşım sırasında pipet ihraç boya) çevrili MHb nöronlar için gösterilir. Böyle görüntüleri görüntüler (bir) gösterilenlerle gibi daha yorumlamak daha zordur. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 4: lazer flash photolysis PA-NIC, (bir) MarkPoints referans görüntüler ve içe akımları PA-Nic photolysis tarafından uyarılmış. Bir MHb neuron için ham referans fotoğraf MarkPoints fotoğraf-stimülasyon denemeler bir tek (gösterilen) hücresel yeri için gösterilir. Bazı fotoğraf-stimülasyon konumları (Bu serinin en sağdaki resimde), odakta dendritik yapıdır fakat soma ve proksimal dendrite değildir unutmayın. Her başvuru görüntünün altında nikotin uncaging uyarılmış içe geçerli çizilir. (b) arası uyarıcı aralıkları için PA-Nic photolysis. Suret kayıtları nerede nikotin aynı perisomatic konumda 1 arası uyarıcı aralığı ile Art arda kokulum MHb nöronlar için gösterilir s veya 10 s. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
PA-NIC uygulama/Teslimat yöntemi bu yerelleştirilmiş fotoğraf-stimülasyon tekniği en kritik adımda seçimdir. İki yöntem, banyo uygulama ve yerel perfüzyon, her teklif farklı avantajlar ve sınırlamalar. Seçim ilgi hücre tipi nAChR fonksiyonel ifade kademede tarafından büyük ölçüde etkilenir. Sık sık banyo uygulama verileri yorumlama kolaylaştırmak kaydedilen hücre çevreleyen bir üniforma sonda konsantrasyon için izin verdiği fonksiyonel ifade düzeyleri yüksek, ne zaman banyo uygulamayı kullanmak için tercih edilir. Banyo uygulama aynı zamanda ikinci bir perfüzyon pipet dokusunda tüm süreci daha kolay yapma gereksinimini ortadan kaldırır. Ancak, banyo uygulanması pahalı maliyeti daha fazla deney başına bileşikleri.
Genellikle, sorun giderme Hayır nAChR harekete geçirmek görülen aşağıdaki flash photolysis neden olduğunu anlamaya çalışan içerir. PA-NIC ile daha önce araştırılmamıştır bir hücre tipi ile çalışırken, araştırmacı ACH yerel puf-uygulama yapmak gerekir veya nikotin yeterli reseptörleri işlevsel olup olmadığını belirlemek için5dile getirdi. Sistem photolysis yanıt algılama kapasitesine sahip olduğunu doğrulamak için denetim deneyler reseptör30büyük miktarlarda hızlı medial habenula nöronlarda yapılmalıdır. Bu beyin alanında PA-NIC banyo uygulama hangi doğrulama denemeleri için tercih edilir, mümkündür. Sadece bu doğrulama deneyler gerçekleştirdikten sonra bir bir doğaçlama hücre tipine devam etmeliyiz. Eğer deneysel sistem doğrulandı ve çok küçük veya belirlenemeyen yanıt kalır, bu garanti kapsamında PA-NIC konsantrasyonu artırmak, flash yoğunluğu veya darbe süresi, artırmak için bir nAChR olumlu allosteric modülatör nAChR geliştirmek için eklemek Etkinlik6veya bunların bir kombinasyonu.
Zaman zaman, uncaging yanıt-e doğru çok büyük, kapılı Na+ Kanal harekete geçirmek ve zavallı uzay kelepçe nedeniyle unclamped içe akımları ile dolaylı gerilim kaynaklanan önemli nAChR harekete geçirmek. Tamamen nAChR içe akımları karanlık ve veri yorumu imkansız yapmak, bu eserler, QX-314 (2 mM), kayıt pipet eklenmek üzere ortadan kaldırılabilir. Onlar da PA-NIC konsantrasyonu azaltarak veya flash yoğunluğu veya darbe süresi azaltarak ortadan. Tüm görünür ışık fotoğraf-stimülasyon deneylerde bakım istenmeyen stimülasyon/photolysis istenen odak düzlemi altında veya üstünde önlemek için stimülasyon siteleri seçerken uygulanmalıdır. Ayrıca ve ne zaman uygun lazer güç her zaman fizyolojik yanıt çoğaltmak titre gerekir. Yukarıdakini/aşağıdakini odak nokta aktif ligandlar hala diffüz ve biyolojik sistemi (yani, reseptörleri) altında eğitim ile etkileşim gibi kafesli ligandlar ile çalışırken z ekseni photostimulation haberdar olmak özellikle önemlidir.
Çeşitli sınırlamalar var gibi PA-NIC lazer flash photolysis bütün müfettişler için uygun olmayabilir. İlk nispeten yüksek maliyetli uygun bir tuzak olduğunu. Dendrites gerektirir gibi 2 fotonlu mikroskop gibi sofistike görüntüleme sistemi olduğu gibi beyin dilimlerle çalışırken, küçük çaplı yapıları uncaging. Bir Ti:sapphire, lazer için performans gösteren 2-foton mikroskobu, akort IR yüksek maliyet dışında bağımsız olarak iki lazer ışınları daha fazla konumlandırma özelliğine sahip bir çift-galvanometre sistemi sistem maliyeti artırır. Toplam sistem maliyeti araştırmacı yeterli uzmanlığı ve inşa, sorun giderme ve böyle bir sistemi korumak için zaman varsa bir ev inşa sistemi kullanılarak azaltılabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi adımları alarak kısmen azaltılabilir, düşük nAChR fonksiyonel ifade kez ikinci bir sınırlama içerir ancak bu başarı garanti. Eğer bir ligand-harekete geçirmek akımları puf-agonistler uygulanması takip ölçemezsiniz, genellikle, PA-NIC flash photolysis gerilim kıskacı altında kabul edilebilir sonuçlar verebilir değil. Üçüncü bir sınırlama içsel içerir floresans PA-NIC PA-NIC ~ 405 nm ışık emer ve yeşil flüoresan protein (GFP) veya Alexa 4885benzer bir aralıkta yayar. PA-NIC konsantrasyonları ~ 1 mM aştığında, bu floresans özellik aynı anda nöronal yapıları görselleştirmek için zorlu yapabilirsiniz. Bu etkisini azaltmak için kolayca PA-NIC akışından perfüzyon pipet kontrol edebilmek için önemlidir. Periyodik olarak, PA-NIC akışı uzak diffüz floresan moleküllerin izin vermek için durduruldu. Bu nöron uncaging ışını spot konumunu kontrol etmek için yeniden görüntüleme izin. Dördüncü bir potansiyel sınırlama söz 405 nm ışık kullanımı için photolysis içerir. 405 gibi daha kısa dalga boyları nm saçılma için daha fazla eğilimli bir beyin dilim gibi karmaşık bir doku. Böylece, bir verilen flash şiddeti ve süresi, uncaging yanıt genlikleri ve çürüme kinetik differentially dilimi içinde uncaging odak derinliği tarafından etkilenebilir. NAChRs hakkında biyolojik açıdan sonuçları bu önemli uyarı dikkate almak zorundayım.
Bu yerelleştirilmiş lazer flash photolysis teknik nAChR Nörobiyoloji ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkarmak için son zamanlarda kullanılmış. Örneğin, kronik nikotin pozlama perisomatic ve medial habenula nöronlar5dendritik nAChR işlevinde geliştirir. Ayrıca, ilk kez, ventral tegmental alan glutamat nöronlar fonksiyonel nAChRs kendi perisomatic ve dendritik hücresel kompartmanlarda6hızlı göstermeye yardımcı olmak için kullanıldı. Orada birçok potansiyel gelecek bu tekniği kullanır ve yaklaşım striatum33 kortikal piramidal nöronların31 veya serebral korteks32, interneurons gibi hızlı nAChRs bilinen diğer anahtar nöron türlerine uygulanabilir ve hipokampus19. Bu teknik aynı zamanda Farmakoloji ve/veya nAChR gen belirli reseptör alt türlerinden farklı nöronal bölmeleri için yerelleştirmek için34 düzenleme ile birlikte. Yaklaşım dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu PA-NIC5ile paralel olarak geliştirilen diğer coumarin kafesli bileşikler kolayca adapte olabilir. Son olarak, PA-NIC flash photolysis bir gün uyanık/davranıyor hayvan roman davranış Farmakoloji paradigmalar nikotin eylem eğitim için kullanılabilir.
D.L.W. Bruker Nano floresans mikroskobu ücretli danışman olarak hizmet vermektedir.
Laboratuvar üyeleri aşağıdaki Kuzeybatı asıl araştırmacılar, yazarlar teşekkür: Ryan Drenan, ö. James Surmeier, Yevgenia Kozorovitskiy ve ANIS müteahhit. Bu eser bize ulusal kurumları sağlık (NIH) (hibe DA035942 ve DA040626 R.M.D. için), ilaç Vakfı (arkadaşlık M.C.A. için) ve HHMI tarafından desteklenmiştir.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Instruments, Consumables, and Miscellaneous Chemicals | |||
Multiclamp 700B | Molecular Devices Corp. | Patch clamp amplifier | |
Pneumatic Picopump | World Precision Instruments | PV820 | |
Micropipette puller | Sutter Instrument Co | P-97 | |
Temperature Controller | Warner Instruments | TC-324C | |
Vibrating blade microtome | Leica Biosystems | VT1200S | |
Ultrafree-MC Centrifugal Filter | MilliporeSigma | UFC30GV0S | internal solution filter |
Borosilicate Glass Capillaries | World Precision Instruments | 1B150F-4 | patch and local application pipette |
(-)-Nicotine hydrogen tartrate salt | Glentham | GL9693 | nicotine salt |
7-carboxymethylamino-4-methyl coumarin | Janelia Research Campus | PA-Nic by-product | |
1-[7-[bis(carboxymethyl)- amino]coumarin-4-yl]methyl-nicotine | Janelia Research Campus | PA-Nic | |
Euthasol (Pentobarbital Sodium and Phenytoin Sodium) | Virbac | ANADA #200-071 | |
Alexa FluorTM 488 Hydrazide | ThermoFisher | A10436 | green fill dye |
Alexa FluorTM 568 Hydrazide | ThermoFisher | A10437 | red fill dye |
6-carboxy-AF594 (Alexa Fluor 594) | Janelia Research Campus | red fill dye | |
QX 314 chloride | Tocris | 2313 | voltage-gated sodium channel blocker |
Power Meter | ThorLabs | S120C | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Chemicals for Solutions | |||
N-Methyl-D-glucamine | Sigma | M2004 | |
Potassium chloride | Sigma | P3911 | |
Sodium phosphate monobasic monohydrate | Sigma | S9638 | |
Sodium bicarbonate | Sigma | S6014 | |
HEPES | Sigma | H3375 | |
D-(+)-Glucose | Sigma | G5767 | |
(+)-Sodium L-ascorbate | Sigma | A4034 | |
Thiourea | Sigma | T8656 | |
Sodium pyruvate | Sigma | P2256 | |
Magnesium sulfate heptahydrate | Sigma | 230391 | |
Calcium chloride dihydrate | Sigma | 223506 | |
Sodium chloride | Sigma | S9625 | |
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid | Sigma | E3889 | |
Adenosine 5′-triphosphate magnesium salt | Sigma | A9187 | |
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate | Sigma | G8877 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Components of 2-Photon Microscope | |||
Ultima Laser Scanner for Olympus BX51 Microscope | Bruker Nano, Inc. | imaging software and galvos | |
Imaging X-Y galvanometers | Cambridge Technology | ||
Mai Tai HP1040 | Spectra-Physics | Tuneable IR laser | |
Pockels cell M350-80-02-BK with M302RM Driver | Conoptics, Inc. | for IR laser attenuation | |
Integrating Sphere Photodiode Power Sensor | Thorlabs, Inc | laser power pick-off photodiode | |
Uncaging X-Y galvanometers | Cambridge Technology | ||
Helios 2-Line Laser Launch | Bruker Nano, Inc. | uncaging laser components | |
OBIS LX/LS 405 nm (100 mW) | Coherent, Inc. | ||
OBIS LX/LS 473 nm (75 mW) | Coherent, Inc. | ||
Point-Photoactivation / Fiber Input Module for Limo Sidecar - Uncaging | Bruker Nano, Inc. | ||
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Upright Microscope | Olympus | BX51WIF | Upright microscope chasis |
Objective: Olympus M Plan FL 10x; NA 0.3 WD 11 mm | Olympus | 10x objective | |
Objective: Olympus M Plan Fluorite 60x/1.0 WD=2mm NIR | Olympus | 60x water-dipping objective | |
X-Cite 110, four-LED LLG coupled epi-fluorescence light source | Excelitas Technologies | LED Light Source | |
Epi-Fluorescence Filter: ET-GFP (FITC/CY2) for Epi-Turret | Chroma Technologies | LED Filter for blue light excitation | |
Epi-Fluorescence Filter: ET-DsRed (TRITC/CY3) for Epi-Turret | Chroma Technologies | LED Filter for green light excitation | |
B&W CCD camera; Watec, 0.5 in B/W CCD | Watec Co., LTD. | CCD camera for patch clamp recording | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
External Detectors - Dual Reflected Emission - Olympus Upright (Multi-Alkali, GaAsP) | Bruker Nano, Inc. | ||
Multi-alkali side-on PMT | Hamamatsu | R3896 | red channel PMT |
595/50m | Chroma Technologies | red channel emission filter | |
565lpxr | Chroma Technologies | dichroic beam splitter | |
GaAsP end-on PMT | Hamamatsu | 7422PA-40 | green channel PMT |
525/70m | Chroma Technologies | green channel emission filter | |
High-Speed Shutter for Hamamatsu H7422 PMT | Vincent Associates / Bruker | 517329 | PMT shutter mount |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Dodt Gradient Contrast Transmission Detection Module | Bruker Nano, Inc. | ||
Multi-alkali side-on PMT | Hamamatsu | R3896 | Dodt PMT |
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