Rodents are an appropriate model to investigate the molecular substrates of behavior and complex psychiatric disorders. Brain microinjection in awake rodents can be used to elucidate disease substrates. An efficient and customizable brain microinjection method as well as the execution of an operant paradigm that quantifies motivation is presented.
Brain microinjection can aid elucidation of the molecular substrates of complex behaviors, such as motivation. For this purpose rodents can serve as appropriate models, partly because the response to behaviorally relevant stimuli and the circuitry parsing stimulus-action outcomes is astonishingly similar between humans and rodents. In studying molecular substrates of complex behaviors, the microinjection of reagents that modify, augment, or silence specific systems is an invaluable technique. However, it is crucial that the microinjection site is precisely targeted in order to aid interpretation of the results. We present a method for the manufacture of surgical implements and microinjection needles that enables accurate microinjection and unlimited customizability with minimal cost. Importantly, this technique can be successfully completed in awake rodents if conducted in conjunction with other JoVE articles that covered requisite surgical procedures. Additionally, there are many behavioral paradigms that are well suited for measuring motivation. The progressive ratio is a commonly used method that quantifies the efficacy of a reinforcer to maintain responding despite an (often exponentially) increasing work requirement. This assay is sensitive to reinforcer magnitude and pharmacological manipulations, which allows reinforcing efficacy and/ or motivation to be determined. We also present a straightforward approach to program operant software to accommodate a progressive ratio reinforcement schedule.
Rodents and humans respond in remarkably similar ways to behaviorally relevant stimuli1-3. This suggests that rodents are appropriate subjects for elucidating the molecular substrates of behavior and complex psychiatric conditions4. Understanding the molecular substrates of complex behavioral processes, such as motivation, frequently requires brain microinjection. Both the brain microinjection technique and a primary motivation assay will be presented here. Rats will be used as subjects, but these procedures can readily be adapted to well-handled mice. Included herein are procedures for the manufacture of the required cannulae, obturators (dummy cannulae or stylets), and microinjectors. The method presented is significantly more flexible and more cost-efficient than prefabricated implements. This flexibility will prove valuable when optimizing conditions. Importantly, because the microinjection procedure can be used to test a myriad of hypotheses; the techniques presented here should be broadly applicable. For example, receptor ligands can be microinjected to understand neurochemistry3,5,6; cell-permeable peptides and small-molecules can be microinjected to understand intracellular signaling pathways7-10; toxins, ion channel blockers, or antagonist cocktails can be microinjected to understand circuitry1,11,12.
While the generic protocol presented here can be readily adapted by the user for their particular needs, the procedure is particularly well suited for behavioral assays since microinjection occurs in awake rodents that are only under mild hand restraint. No anesthesia or special restraints are required. This is possible because the brain itself lacks pain sensation. However, if anesthesia is not used, microinjection must occur through cannulae that were previously stereotaxically implanted. This is because nociceptors are present on the scalp, meninges,13 which are the membranes surrounding the brain, and the periosteum,14 which is the membrane covering the skull. It should be noted that microinjection under anesthesia is sometimes desirable. One example is when the virus is being injected, and one may wish to inject virus directly through either stainless steal needles15 or glass pipettes because this can reduce tissue damage and improve transduction efficiency.16,17 The microinjectors described below can be modified for this purpose and suggestions on how to do this can be found in the Discussion. Because other JoVE articles have demonstrated stereotaxic brain cannula implantation,18-20 these procedures will not be covered here.
We present these microinjection procedures together with an assay that quantifies motivation. Several rodent models of motivated behavior are currently in use, such as the runway box and barrier scaling. Here, we describe how to use an operant progressive ratio schedule of reinforcement to quantify motivation where operant responding is being maintained by a reinforcer. Responding on the progressive ratio is responsive to reinforcer magnitude.21,22 Accordingly, this assay is routinely used as a proxy for motivation and/or reinforcing efficacy. 21,23-30 Because several excellent reviews have covered this topic in detail,21,24 we will focus mainly on practical concerns.
Burada sunulan prosedür mikroenjeksiyon kanül ve motive davranışının moleküler yüzeylerde durulaştırmada yardımcı olacak mikroenjektörler üretimi için verimli bir araçtır. Bu yöntem çeşitli avantajlar sunmaktadır. İlk olarak, kişinin kendi implantlar ve mikroenjektörler üreterek, yeni deneysel parametreler hızla optimize edilebilir; yani, bir gelmesi ısmarlama bileşenler için beklemenize gerek yoktur. İkinci olarak, kanülün çapının küçük nedeniyle, daha çok kanülleri eş zamanlı olarak implante edilebilir. Bu beka artırabilir gerekli cerrahi zamanı, kısaltır, hem de hayvan başına birden implantlar verir. Sabit bir oran paradigma hızla basitçe istenen takviye takvimi içeren bir olay geçiş parametre listesine uygulayarak ilerici oran paradigma dönüştürülebilir çünkü Üçüncüsü, edimsel odaları kontrol etmek için kullanılan yazılım kolayca ilerici oran programları barındırmaktadır.
Olmakgeniş kullanışlı, genel mikroenjeksiyon işlemi mevcut hemen hemen her reaktif mikroenjeksiyon için geniş uygulanabilir olmalıdır sunuldu. Sonuç olarak, biz bu tekniğin küçük değişiklik ile gelecekte benzer yüksek fayda olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Sadece birkaç değişken değiştirerek, bu yaklaşım, reaktifler geniş bir dizi uygulanabilir. En yaygın olarak manipüle edilebilir olacaktır parametreler mikroenjektör kanül çıkıntı yapan uzunluğu, enjeksiyon hacmi, ve enjeksiyon oranını içerir. Örneğin, tek bir enjektör genellikle kronik implant etrafında oluşturan glial skar önlemek için kanül ucundan daha çıkıntı isteyebilirsiniz. Buna ek olarak, daha büyük bir hacim enjekte etmek isteyebilir. Bu kullanım ile karşılaştırıldığında (10 dakika ek bir difüzyon süresi genellikle 7 – – 10 dakika artı 3) striatal virüsü mikroenjeksiyon için, 1 uL hacmi genellikle kullanılır ve bu hacmi genellikle daha uzun bir süre boyunca enjekte edilirFarmakolojik reaktif d (genellikle 0,3-3 dakika artı 1 – 2 – 0,5 ul 3 dk ek difüzyon süresi). Kullanıcı literatürüne başvurun ve / veya ampirik iyi kendi ihtiyaçları için uygun parametreleri belirlemek gerekir. Enjeksiyondan önce mikropüskürtücü püskürtme deseni 1) kanül uzunluğu, 2) mikroenjektör uzunluğu, 3) kalite ve 4) sistem bütünlüğü: Ne olursa olsun, bu prosedürün başarısı 4 değişkenlere bağlı kritik bağlıdır. Mikroenjeksiyon yeri mikroenjektör kanül çıkıntı derinliğine bağlı olduğundan hem kanüller (Adım 1.2.8) ve mikroenjektör uzunluğu (post-bükme, Adım 2.2.1) hem tam tüm bireyler arasında bilinen ve muntazam olduğunu, bu zorunludur . Bu kolayca kolayca herhangi final yeniden ölçüm de gerekli uzunluk değil uygulamak reddederek kontrol edilebilir. Bu kılavuz kanül hemen altında oluşur Ayrıca, eğer püskürtme konumu, sadece tahmin edilebilir. Böylece, herhangi bir mikroenjektör doe olduğuTest sırasında uzun, ince dere sprey s (Adımlar 2.4.6) reddedilmelidir. Kaliteli bir enjeksiyonu, enjeksiyondan önce sistem bütünlüğü ile ilgilidir. Birden noktalar laboratuarda-silin gözlenmektedir enjektör tüm su dağıtım sonra (önceki reaktif ile doldurulmadan), sonra bir kaçak (Adım 2.4.8 ile ilgili not) giderilmesini gerekiyor. PE20 boru su ilaçtan ayıran balonu (Aşama 2.4.9) bir değil, tek bir balon (reaktif ile mikroenjektör doldurulduktan sonra) ise, daha fazla, daha sonra enjektör kısmen tıkanmıştır. Bu yapışmasına neden önlemek veya enjeksiyon aktarmak olabilir ya. Bu da kolayca çözülebilir (Not adım 2.4.8 üzerine).
Üç alternatifler vardır hayvan stereotaksik çerçeve içinde iken Microinject isterseniz. Birincisi, kimse stereotaksik manipülatör tarafından sıkıca tutulur ve ayrıca PE20 boru bağlantı sağlamak için yeterince uzatmak edilecek şekilde mikropüskürtücü yaka uzunluğunu artırabilir. İkinci olarak,e zamansal bir kanül implant ve burada sunulan standart Mikroenjektör kullanabilirsiniz. Üçüncüsü, tek çizilmiş ve parlatılmış cam pipetler kullanın başladı. 16,17
Burada sunulan yöntemin önemli bir sınırlama en iyi yordamı hakkında bilginiz iyi ele sıçanlarda yapılan olmasıdır. Aynı araştırıcı 2 aydan fazla bir süre günlük bazda sıçan ele çünkü sonuçları bölümünde açıklanan veriler için kullanılan sıçanlar özel taşıma prosedürleri gerekli. Bu, en az 2 hafta boyunca, cerrahi implant günlük gözlem ve manipülasyon dahildir. Bununla birlikte, hızlı bir şekilde fareler stres etkilenebilir ön darbe inhibisyon deneyi öncesinde için kullanılan bir dizi teknik ile alışmış edilebilir. Bu özel alışkanlık teknikleri güzel önceden ayrıntılı oylandı. 43 bu işlemlerin yanı sıra, fareler kısaltılmış mikroenjektörler du kullanılan mikroenjeksiyon işlemi alışmış olması tavsiye edilirhalka 'sahte' enjeksiyonlar. Bu sahte enjeksiyonları sırasında, mikroenjektör doku hasarını sınırlamak amacıyla dokuya çıkıntı çok önemlidir. Diğer bir deyişle, mikropüskürtücü artık 14 mm'den daha kıvrık olmalıdır. Böylece, bu tekniğin iyi uygulanması için gerekli olan tam bir alışkanlık bir sınırlama olarak görülebilir.
Birkaç davranışsal paradigmalar motivasyonunu ölçmek için mevcut olmakla birlikte, ilerleyen oran genellikle konu bir güçlendirici almak için uygulamak için istekli olduğunu çaba ölçmek için kullanılır. Ilerici oran paradigma genellikle en son tamamlanan oranda kolu presler maksimal sayısı olarak tanımlanır kesme olarak bilinen bir ölçü, üretir;.. Yani maksimum bir güçlendirici oluşturulan yanıt 21 ilerici oran büyüklüğünü güçlendiricidir duyarlıdır. Örneğin, daha yüksek kokain (veya sukroz) doz daha yüksek bir kesme noktası ve daha düşük kokain (veya sukroz) dozları daha düşük bir verim breakp üretmekoint. 21,22 Buna göre, kesme motivasyon ve / veya takviye etkinliği için bir rutin olarak kullanılan proxy. 21,23-26 kesme niyeti hayvan yanıt vermiyor belirlemek için olduğundan, ilerici oran paradigmanın önemli bir parametredir aktif kalma süresini. Sonlu oturum uzunlukları kesme değerleri yanlış kap koyabilirsiniz ve bu anormal öz-yönetim veya artış sonrası takviye duraklatma oranını azaltmak öncesi tedaviler şiddetlenir edilebilir. . Bu şaşırtmak yaklaşımların herhangi bir sayı aşılabilir;., Örneğin, oturumlar, hayvan, ortalama arası infüzyon aralığının bazı katlarına göre yanıt tevkif zaman sona 44 Bu yaklaşımın daha yaygın olarak uygulanan varyantı vardır yanıt kez oturumları sonlandırmak için konular arasında sabit tutulur bazı ampirik olarak tespit değerine göre tevkif edilmiştir. Biz adım 4.4.9.11 bu yaklaşımı uygulamak için yöntem sağlamıştır.
The authors have nothing to disclose.
MSB is supported by the Alcohol Beverage Medical Research Foundation, a Center for Translational Research Award (UL1 TR000058), the National Institutes for Alcohol Abuse and Alcoholism (P50 AA022537), and startup funds provided by the Virginia Higher Education Equipment Trust Fund and the VCU School of Medicine.
Cannula Tubing | Amazon Supply/ Small Parts | HTXX-26T-60 | 26 gauge, Hypotube S/S 316-TW 26GA |
Obturator | Amazon Supply/ Small Parts | GWXX-0080-30-05 | 33 gauge, Wire S/S 316LVM 0.008 IN |
Microinjector Wire | MicroGroup | 33RW 304 | 33 gauge |
Super Glue | Loctite | 3924AC | Liquid, Non-gel, can be autoclaved |
Microinjector Plastic Tubing | Becton Dickson | 427406 | PE20 |
Medium Weight Hemostats | World Precision Instruments | 501241-G | |
Ruler | Fisher | 09-016 | 150 mm |
#7 Forceps | Stoelting | 52100-77 | Dumont, Dumostar |
Rotary Tool | Dremmel | 285 | Two-speeds |
Cut-off Disc | McMaster Carr | 3602 | 15/16" x 0.025" |
Microinjection Pump | Harvard Apparatus | PhD 2000 | |
1 ul Glass Syringe | Hamilton | 7001KH | Needle Style: 25s/2.75"/3 |
Cotton Tipped Applicator | Fisher | 23-400-101 | |
Lab Wipes | Kimwipes | 34133 | |
Operant Software | Coulbourn | Graphic State | |
Operant Chambers | Coulborun | Habitest |