Dilim yama klemp tekniği içsel özelliklerini ve uyarıcı ya da inhibitör sinapslarda plastisite öğrenme kaynaklı değişiklikleri analiz etmek için etkili bir yöntemdir.
Dilim yama klemp tekniği öğrenme kaynaklı nöral plastisite belirli beyin bölgelerinde soruşturma için güçlü bir araçtır. Motor-öğrenme indüklenen plastisite analiz etmek, fareler bir hızlandırılmış rotor çubuk görev kullanarak eğitimli. Fareler görev için 1 veya 2 gün 10 kat 30-s aralıklarla gerçekleştirilebilir. Performans önemli ölçüde ilk mahkemeye göre eğitim gün düzelmiştir. Sonra birincil motor korteks (M1) dilim akut beyin de, eğitimsiz ve eğitimli fareler hazırladık. Geçerli-kelepçe analiz membran potansiyeli, spike eşik, afterhyperpolarization ve membran direnç Katman II/III piramidal nöronların dinlenme dinamik değişiklikler gösterdi. Geçerli enjeksiyon birçok spikes Sıçanlarda 2 günlük eğitimli eğitimsiz denetimlerde indüklenen.
Bağlamsal öğrenme indüklenen plastisite analiz etmek, fareler bir inhibitör kaçınma (IA) görev kullanarak eğitimli. Ayak-bir kutu karanlık tarafına şokta ettikten sonra fareler, ışıklı yan kalmayı önlemek öğrendim. Eğitimsiz, IA eğitimli, unpaired akut Hipokampal dilimleri ve gözden geçirme fareler hazırladık. Gerilim Tipi Kelepçe analizi sırayla minyatür eksitatör ve inhibitör postsinaptik akımlardan (mEPSCs ve mIPSCs) aynı CA1 nöron kaydetmek için kullanıldı. Biz her neuron onun eksitatör ve inhibitör sinapslarda farklı postsinaptik güçlü olduğunu düşündüren her CA1 nöron farklı ortalama mEPSC ve mIPSC genlikleri bulundu. Ayrıca, eğitimsiz denetimleri ile karşılaştırıldığında, IA eğitimli fareler geniş çeşitlilik ile daha yüksek mEPSC ve mIPSC genlikleri vardı. Bu sonuçlar bağlamsal öğrenme eksitatör ve inhibitör sinapslarda her CA1 neuron adlı postsinaptik çeşitlilik oluşturur önerdi.
Banyo tedavisi ile CNQX beri postsinaptik akımları, arabuluculuk AMPA veya GABAA reseptörleri görünüyordu veya bicuculline mEPSC veya mIPSC olaylar sırasıyla engellenebilir. Bu teknik öğrenme duyusal korteks ve amigdala gibi diğer bölgelerde, farklı türde eğitim için kullanılabilir.
Neher ve Sakmann, tarafından geliştirilen yama klemp tekniği Elektrofizyolojik deneyleri1için yaygın olarak kullanmıştır. Bütün hücre yama klemp tekniği2 hücre içi akım veya gerilim hücre zarının gigaohm mühür kullanarak kaydetmek için kullanılabilir. Geçerli-klemp tekniği potansiyeli, direnç ve kapasite3dinlenme gibi membran özelliklerindeki farklılıklar analiz için bize izin verir. Gerilim-klemp tekniği öğrenme kaynaklı sinaptik plastisite eksitatör ve inhibitör sinapslarda, analiz için bize izin verir.
Primer motor korteks (M1) yetenekli gönüllü hareketleri yapmak için önemlidir merkezi bir bölgedir. Önceki Elektrofizyolojik çalışmalar gösterdi uzun vadeli kullanılmasının muhtemelen (LTP) gelişimi-II/III eksitatör synapses yetenekli motor eğitim4‘ ten sonra katmanda plastisite hangi tarihlerde. Ayrıca, in vivo çalışmalar daha fazla Imaging M1 dendritik omurgalar bir yetenekli ulaşan görev5,6sonra modelleme gösterdi. Ancak, öğrenme kaynaklı sinaptik ve içsel plastisite M1 nöronlarda gösterilmedi.
Biz son zamanlarda bir rotor çubuk görev glutamatergic dinamik değişiklikleri terfi ve GABAergic synapses ve M1 Katman II/III nöronlar7içsel plastisite değişmiş bildirdi. Burada biz öğrenme kaynaklı plastisite araştırmak için dilim yama klemp tekniği kullanılır. Bu teknik deneyim bağımlı plastisite diğer beyin bölgeleri diğer türleri araştırmak için de kullanılabilir. Örneğin, varil korteks duyusal girdi AMPA reseptör aracılı eksitatör giriş Katman II/III nöronlar8içine güçlendirebilir ve hangi için gereklidir yanal amigdala nöronlar üzerine eksitatör girdileri cued korku Klima güçlendirir bellek9korku. Ayrıca, bağlamsal öğrenme Hipokampal CA1 nöronlar10,11eksitatör ve inhibitör sinaptik girdi açısından çeşitlilik oluşturur.
Büyük dilim yama klemp tekniği kayıt içinde vivoolacakları yansıtmıyor olabilir dilim hazırlık kısıtlamasıdır. Vivo akım tipi kelepçe analiz daha güvenilir olsa da, bilinçli hayvanlardan yeterli veri elde etmek için teknik olarak zordur. Piramit her neuron hücresel özellikleri farklı olduğundan, hücreleri yeterli sayıda düzgün nöronlar farklılıkları eğitimden sonra analiz etmek için gereklidir. Ayrıca, Gerilim Tipi Kelepçe analiz sürekli ilaç tedavisi CNQX, APV veya bicuculline postsinaptik yanıt doğasını belirlemek için gerektirir. Glutamat veya GABA tek bir vezikül tarafından indüklenen minyatür yanıt-e doğru çözümlemek için sürekli tedavi Tetradotoksin ile spontan aksiyon potansiyelleri engellemek için gereklidir. Son zamanlarda gelişmiş çoklu foton görüntüleme tekniği eksitatör sinapslarda19morfolojik değişiklikleri analiz etmek için güçlü olsa da, bir kombine yama klemp tekniği sinapslarda vivo içindeişlev analiz etmek için gereklidir. Şu anda en inhibitör sinapslarda dikenleri oluşturmaz bu yana inhibitör sinapslarda, morfolojik değişiklikleri analiz etmek zordur. Şu anda, dilim yama kelepçe hücre özellikleri veya eğitimli hayvanlar eksitatör/inhibitör sinapslarda fonksiyonları çözümlemek için en uygun teknik olacaktır.
Geçerli-kelepçe analizi (şekil 4) kullanarak, biz son zamanlarda öğrenme kaynaklı motor iç plastisite Katman II/III nöronlar içinde bildirdi. Özellikle, 1 günlük eğitimli fareler membran potansiyeli ve artış spike eşik dinlenme içinde önemli bir düşüş gösterdi. 2 günlük eğitimli fareler için artan uyarılabilirlik liderliğindeki membran potansiyeli dinlenme önemli bir artış gösterdi. Bu sonuçlar orada dinamik değişiklikleri M1 Katman II/III nöronlar eğitimli Sıçanlarda içsel plastisite vardı önerdi. Ek gerilim-kelepçe analiz presynaptic GABA yayın olasılık7geçici bir düşüş olduğunu mu ima 1 günlük eğitimli Sıçanlarda eşleştirilmiş-nabız oranı artış saptandı. Bu nedenle mümkündür GABA gelen o Disinhibisyonu II/III synapses katmanında M1 içinde elde edilen öğrenme kaynaklı plastisite tetikleyebilir. Bu destek, dilim hazırlık M1 LTP20ikna etmek için bir GABAA reseptör engelleyici ile banyo tedavi gerektirir.
Minyatür postsinaptik potansiyeller analizini sinaptik plastisite IA eğitimli hayvanlarda tespit etmek için güçlü bir yoldur. Sıralı mEPSCs ve mIPSCs tek bir kayıt CA1 nöron bireysel her neuron sinaptik uyarıcı/inhibitör gücünü analiz sağlar. Beri tek bir bana (ı) PSC yanıt için tek bir vezikül Glutamat veya GABA, artış atfedilen bana (ı) PSC genlik postsinaptik güçlendirilmesi öneriyor. Bana (ı) PSC analizi kullanarak, her CA1 nöron (şekil 5C) içine eksitatör/inhibitör girişi gücünü bireysel farklılıklar bulduk. IA eğitim açıkça çeşitlilik sinaptik gücü terfi ama bu diğer gruplar (tablo 5) gözlenmiştir değil.
Öğrenme kaynaklı sinaptik çeşitlilik matematiksel olarak analiz edilebilir. Her noktası görünüm olasılığını hesaplayarak, her neuron verilerden (Claude E. Shannon21bilgi teorisi kullanarak bit) öz-entropi için dönüştürülebilir. Bir nokta çok nadir olasılık (sapma noktası) ile yüksek öz-entropi gösterirken bir noktaya yüksek görünüm olasılık (çevresinde ortalama düzeyi) ile düşük öz-entropi, gösterir. Eğitimsiz farelerle karşılaştırıldığında, öz-entropi nöron başına açıkça IA eğitimli Rat arttı ama değil unpaired veya gözden geçirme fareler22. Bu analiz içi CA1 bilgi bağlamsal öğrendikten sonra bir artış olduğunu gösteriyor.
Dilim yama klemp tekniği de cued korku yanal amigdala9 çalışmalarda klima ve varil korteks8çalışmalarda duyusal deneyimi için kullanılabilir. Ayrıca, bu teknik ile çeşitli teknikler daha ileri araştırmalar için kullanılabilir. Örneğin, virüs-aracılı yeşil flüoresan protein (GFP)-tagged gen teslim tekniği işlev belirli moleküllerin analiz etmek için yama klemp tekniği ile kombine edilebilir. Buna ek olarak, bir retrograd izleyici odak mikroenjeksiyon proje belirli bir alandaki belirli nöronlar görselleştirmek için kullanılabilir. O zaman, geçerli-klemp tekniği kullanarak, hücre özgü özellikler görüntülenmeyecektir nöronlar23‘ analiz edilebilir. Ayrıca, İki fotonlu lazer Glutamat uncaging ile Birleşen iki fotonlu mikroskobu lazer tarama Katman II/III piramidal nöronların19omurga özgü büyüme ve fare kortikal EPSC yanıtta göstermek için kullanılmıştır. Böylece, dilim yama klemp tekniği roman kimyasallar, gen teslim ve fotoğraf Manipülasyon teknikleri ile birleştirerek geliştirildi.
The authors have nothing to disclose.
Dr. pençe-Min-tein-Oo, Dr. Han-Thiri-Zin ve Bayan H. Tsurutani kendi teknik yardım için teşekkür etmek istiyorum. Bu proje için genç bilim adamları (avcı ve YS), bilimsel araştırma B (DM), bilimsel araştırma C (DM) ve bilimsel araştırma içinde yenilikçi alanları (DM), Milli Eğitim Bakanlığı, kültür, spor, bilim, Grants-in-Aid tarafından desteklendi ve Japonya’nın teknoloji.
Rota-Rod Treadmills | Med Associates Inc. | ENV577 | |
inhibitory avoidance box | Shinano Seisakusho | ||
Pentobarbital | Kyoritsu Seiyaku | ||
Blade | Nisshin EM Co., Ltd | LC05Z | |
Cardiac perfusion syringe | JMS Co., Ltd | JS-S00S | |
Vibratome | Leica Microsystems | VT-1200 | |
Horizontal puller | Sutter Instrument | Model P97 | |
Microfilm 34 gauge | World Precision Instruments, Inc | MF34G-5 | |
0.22 µm filter | Millipore | SLGVR04NL | |
Axopatch–1D amplifier | Axon Instruments | ||
Digidata 1440 AD board | Axon Instruments | ||
pCLAMP 10 software | Axon Instruments | ||
Upright Microscope | Olympus | BX51WI | |
CCD camera | Olympus | U-CMAD3 | |
Camera controller | Hamamatsu Photonics K.K. | C2741 | |
Stimulator | Nihon Kohden | SEN-3301 | |
Isolator | Nihon Kohden | SS-104J | |
Motorized manipulator | Sutter Instrument | MP-285 | |
Micromanipulator | Narishige | NMN-21 | |
Peristaltic Pump | Gilson, Inc | MINIPULS® 3 | |
Glass capillary | Narishige | GD-1.5 | |
Ag/AgCl electrode | World Precision Instruments, Inc | EP4 | |
Slice Anchor | Warner instruments | 64-0252 | |
Stimulus electrode | Unique Medical Co., Ltd | KU201-025B | |
Materials | Company | Catalog Number | Comments |
Dissection buffer/ artificial CSF |
|||
NaH2PO4 • 2H2O | Sigma-Aldrich Co. | C1426 | |
KCl | Wako Pure Chemical Industries | 163-03545 | |
CaCl2 | Wako Pure Chemical Industries | 039-00475 | |
MgCl2 • 6H2O | Wako Pure Chemical Industries | 135-00165 | |
Choline chloride | Sigma-Aldrich Co. | C7527 | |
Ascorbic acid | Wako Pure Chemical Industries | 190-01255 | |
Pyruvic acid Na | Wako Pure Chemical Industries | 199-03062 | |
NaHCO3 | Sigma-Aldrich Co. | 28-1850-5 | |
Glucose | Sigma-Aldrich Co. | 07-0680-5 | |
Materials | Company | Catalog Number | Comments |
Intracellular solution | |||
K-Gluconate | Sigma-Aldrich Co. | G4500 | |
HEPES | Wako Pure Chemical Industries | 346-01373 | |
EGTA | Wako Pure Chemical Industries | 348-01311 | |
Na2 ATP | Nacalai Tesque | 01072-24 | |
Na3 GTP | Sigma-Aldrich Co. | G-8877 | |
Na phosphocreatine | Sigma-Aldrich Co. | P-7936 | |
CsMeSO3 | Sigma-Aldrich Co. | C1426 | |
CsCl | Wako Pure Chemical Industries | 033-01953 | |
Materials | Company | Catalog Number | Comments |
Drugs in aCSF | |||
2-Chloroadenosine | Sigma-Aldrich Co. | C5134 | |
Picrotoxin | Sigma-Aldrich Co. | P-1675 | |
Tetrodotoxin | Wako Pure Chemical Industries | 207-15901 | |
CNQX | Sigma-Aldrich Co. | C239 | |
APV | Sigma-Aldrich Co. | A5282 |