この記事では、ラットと脳の老化とアルツハイマー病などの加齢に伴う神経変性疾患、関連付けられているシナプスの変化の研究のためのトランスジェニックマウスから海馬切片を調製するための手順の概要を説明します。
げっ歯類の海馬スライス標本では、おそらく哺乳類のシナプス機能と可塑性を調査するための最も広く使用されるツールです。海馬は、酸素、人工脳脊髄液中の時間のために実行可能なまま、ラットやマウスとスライスから迅速かつ容易に抽出することができます。また、基本的なelectrophysisologicテクニックは簡単に海馬スライスにおけるシナプス機能の研究に適用され、認知障害のための最適なバイオマーカーのいくつかを提供している。海馬スライスは、学習や記憶に関与するシナプス可塑性のメカニズムの研究のために特に人気があります。海馬スライス(またはその欠如)のシナプス伝達効率の長期増強と抑うつ(LTPとLTD)の誘導の変化が頻繁に認知障害のある動物の神経学的表現型を記述すると/またはの作用機序を評価するために使用されます向知性化合物。この記事では、我々はラットおよび脳老化とアルツハイマー病(AD)1-3に関連付けられているシナプスの変化の研究のためのトランスジェニックマウスから海馬切片を調製するために使用する手順の概要を示します。老齢ラットとADのモデルマウスの使用は、その研究に若いラット及び/またはマウスを使うことに慣れ研究者への挑戦の固有のセットを提示することができます。老齢ラットでは、厚い頭蓋骨と脳の抽出及び/または解剖を遅らせ、その結果、シナプス機能と可塑性の本当の年齢の違いを無効にするか、または誇張することができます若いラットとマウスに、より厳しい結合組織を持っている。老化とアミロイド病理がまた再び生理的な評価から引き出された推論を複雑にして、解剖の手順の間に持続的な海馬の損傷を悪化させる可能性があります。ここで、我々はこれらの問題を最小限に抑えるために解剖の手順の実行中に実行する手順を説明します。 "健康"とラットやマウスからの"不健康"のスライスに取得したシナプス応答の例も同様に代表的なシナプス可塑性の実験として、提供されています。これらの動物モデルにおけるシナプス機能(例えば、記録のソリューションコンポーネント、刺激パラメータ)上の他の方法論的な要因の影響の可能性についても議論されています。この記事の焦点は老齢ラット、トランスジェニックマウスの使用上にある間、生理をスライスする初心者は、齧歯類モデルのさまざまな方法を使って、自分の研究をはじめるためにはここに十分な詳細を見つける必要があります。
このプロトコルで説明する手順は、脳の解剖は、若い成体ラットのように、熟成に最低でも迅速かつ効率的に行われることを保証するのに役立ちます。我々はまた、LTPとLTDに独自のスライスの調査をセットアップする初心者のために十分な詳細を提供します。高齢化とシナプス機能と可塑性の広告の変更の更なる探査が目標の一つである場合は、さらに検討に値する上記alluded少なくとも2つの他の方法論上の問題は、、そこです。最初に、いくつかのラボは、Ca 2ことが示されている+:録音ACSFでのMg2 +比は、海馬スライス2,10,24,25で誘導シナプス可塑性に著しい影響を持つことができます。哺乳類の脳脊髄液は、Ca 2 +に:Mg2 +の比は約1(例えば26を参照)です。しかし、ACSF のCa 2 +:Mg2 +の比に近い2〜一般的にシナプス機能と可塑性のスライスの研究に使用されています。初期の研究では、この方法はおそらく、その後、すべての可塑性の研究のためのルーチンになってから、LTPの誘導を最適化するために適応されました。しかし、この習慣が原因の神経のCa 2 +調節でよく特徴の違いの老化とADの研究で問題となる可能性があります。具体的には、Ca 2 +流入及び/またはCa 2 +誘発Ca 2 +放出は、神経細胞活性化3,27-31時の老齢ラットおよび/ またはADのモデルマウスで上昇している。 LTDの誘導は、ACSFのCa 2 +濃度の微妙な変化に特に敏感である。 2〜Mg2 +の比が近い、としている成人で堅牢な会社を見てきた:Ca 2 +を用いた研究は、一方2mMのカルシウムの+と2mMのMg 2 +を、一般的に歳のための株式会社の結果ではなく、若い成人の動物2を 、使用している我々のプロトコル、 32老齢ラットで低下LTDと一緒に年齢の差が2,10またはの不在。これらの観察は慎重にACSFのCa 2 +とMg2 +のレベル高齢者と若年成人の動物では、Ca 2 +依存性の可塑性を比較する際に考慮する必要性を強調。
第二の方法論的問題は、シナプス強度のシナプス後脱分極33と可能老化/遺伝子型の違いでLTPの強い依存性を懸念。で典型的なLTPの実験、ベースラインとLTPの刺激強度は、一般的に半最大(または三四半期最大)EPSPの振幅を生成するために調整されます。潜在的な問題は、老齢ラットとAPP/PS1マウスには、通常、ベースラインEPSPの値も老齢ラットとAPP/PS1マウスで小さくなることを意味し、彼らの若いおよび/または野生型の対応への相対的なシナプス強度の低下を示すということです。小さ いEPSPのは、LTP 33を誘導するための低下の確率で、その結果、LTPの刺激の間に以下の脱分極に変換する場合があります。このため潜在的な混同するから、それはこれらの動物は、スループットの赤字、可塑性の欠損または両方を示すかどうかを決定することは困難である。つまり、高齢者および/またはAPP/PS1マウスにおけるLTP誘導メカニズムは、(無可塑性の赤字)機能的に無傷かもしれませんが、十分にこれらの条件下で(スループットの赤字)刺激。スループットと可塑性のメカニズムのためのメカニズムは、特定の薬理学的治療に非常に異なった反応を可能性があるため、この区別は、非常に重要です。我々は、前のLTPの刺激へのすべてのスライスに同じレベル(例えば1 mVの)にEPSPの振幅を正規化することによってLTP誘導に対するスループットが低下の影響を最小限に抑えるようにしてください。他の戦略は(LTPの刺激の間にグループ間での膜電位を等しくする電圧または電流クランプの例を使用)だけでなく、効果的かもしれない、とこれらの動物モデルでLTPを調査する際に考慮する必要があります。
The authors have nothing to disclose.
NIHの助成金AG027297、ケンタッキー州脊髄と頭部外傷の研究のトラストからの賞を受賞、とクレバーグ財団からの贈り物でサポートされて働く。
Name of the reagent | Company | Catalogue number |
NaCl | Fisher | BP358-1 |
KCl | Fisher | BP366-500 |
KH2PO4 (monobasic) | Sigma | P5379-100G |
MgSO4 | Sigma | M2643-500G |
CaCl2 (dihydrate) | Sigma | C3306-250G |
NaHCO3 | Fisher | S233-500 |
C6H12O6 (dextrose) | Fisher | BP350-1 |
Table 1. Reagents required
Name of the equipment | Company | Catalogue number | Comments |
Erlenmeyer Flasks | Fisher | FB-500-2000 FB-500-1000 |
|
Aquarium Bubbler | Used for oxygenating media. Available at most pet stores | ||
50 mL Glass beaker | Fisher | 02-540G | For brain storarge in ACSF |
Parafilm | Fisher | 13-374-10 | |
Small Animal Guillotine | World Precision Instruments (WPI) | DCAP-M | |
Flat paper towel | |||
#11 Feather surgical blade | Fisher | 08-916-5B | |
Beebee bone scissors | Fine Science Tools (FST) | 16044-10 | |
Lempert Rongeurs | Roboz | RS-8321 | Use for rats |
Friedman-Pearson Rongeurs | FST | 16020-14 | Use for mice or rats |
Hippocampus tool | FST | 10099-15 | |
Spoon | A plastic teaspoon will do | ||
Spatula | Fisher | 21-401-25A | Spatula |
Surgical iris scissors | FST | 14058-09 | |
plastic transfer pipets | Fisher | 13-711-43 | |
110mm Whatman filter paper | Fisher | 09-805E | Whatman cat. 1001-110 |
Glass petri dish | Fisher | ||
Leica VT1000P Manual Vibrating Microtome | Vibratome | VT1000P | |
0.1mm FA-10 Feather S blade | Ted Pella | 121-9 | 0.1mm FA-10 Feather S blade |
Borosilicate Glass Pasteur Pipet (with rubber bulb) | Fisher | 13-678-20A | For transferring slices: Tip is broken off and heat-polished for larger opening |
35 mm Polysterine Culture dish | Corning | 430588 | Used for collecting slices after dissection |
Table 2. Tools and materials for dissection
Equipment/Materials | Company | Comments (optional) |
Holding chamber | Custom Built | |
P-97 Horizontal Pipette Puller | Sutter Instrument Co. | |
Vibration isolation table | Technical Manufacturing Corporation (TMC) | |
Faraday cage | Custom built | |
Pyrex Aspirator Bottle with Bottom Sidearm (Product #1220-1L) | Corning | |
Gravity-contolled IV set with regulator (Product # 2C8891) | Baxter | |
Central Vacuum Line | Available in most modern labs | |
95% O2 / 5% CO2 Gas Mix | Scott-Gross Co. | |
TygonTM Lab tubing For O2/CO2 delivery |
Fisher Scientific | Non-toxic, non-oxidizing, comes in a variety of sizes. |
Eclipse E600FN Microscope | Nikon | with 10x and 40x objectives, near infared filter, and GFP,DS-Red2 filters |
Cool Snap ES Digital Camera | Photometrics | Cool Snap ES Digital Camera |
X-Cite Fluorescent Illuminator | EXFO | X-Cite Fluorescent Illuminator |
Microscope Platform | Siskiyou | Custom assembled |
RC-22 Submersible recording chamber (Product # 64-0228) | Warner Instruments (WI) | Requires P-1 platform and stage adaptor (Product # 64-0277 From Warner) |
TC2BIP 2/3Ch Temperature controller | Cell Microcontrols | TC2BIP 2/3Ch Temperature controller |
4 Axis Manual Miniature manipulator | Siskiyou | |
Platinum Iridium Wire (0.002 in) (item # PTT0203) |
WPI | |
A365 Stimulus Isolator | WPI | A365 Stimulus Isolator |
Multiclamp 700b Amplifier | Axon Instruments | |
Digidata 1322A A/D converter | Axon Instruments | |
PClamp software | Axon Instruments | |
Personal Computer (Pentium 4) | Dell |
Table 3. Electrophysiology equipment and materials