Een draadloze, bidirectionele systeem voor meerkanaals neurale opnamen en stimulatie in vrij gedragen ratten wordt ingevoerd. Het systeem is licht en compact, dus met minimale impact op het gedrags repertoire van animal´s. Bovendien biedt dit systeem bidirectionele een geavanceerde tool om te beoordelen van de causale relaties tussen hersenen activering patronen en gedrag.
In vivo electrofysiologie is een krachtige techniek om te onderzoeken de relatie tussen hersenactiviteit en gedrag op de schaal van een milliseconde en micrometer. Echter, huidige methoden meestal rekenen op vastgebonden kabel opnamen of alleen gebruik unidirectionele systemen, waardoor opname of stimulatie van neurale activiteit, maar niet op de dezelfde tijd of hetzelfde doel. Hier, een nieuwe draadloze, bidirectionele apparaat voor gelijktijdig opnemen van meerdere kanalen en stimulatie van neurale activiteit in vrij gedragen ratten is beschreven. Het systeem functioneert via een draagbare hoofd ééntraps die verzendt opgenomen activiteit zowel kan worden gericht real-time voor hersenstimulatie softwarematig een telemetrie gebaseerde via meerdere kanalen. De hoofd fase is uitgerust met een voorversterker en een oplaadbare batterij, waardoor stabiele lange opnames of stimulatie voor tot 1 h. belangrijker, de hoofd fase is compact, weegt 12 gram (inclusief accu) en dus heeft minimale impact op de animal´s gedrags repertoire, maken van de methode die van toepassing zijn op een brede reeks gedrags taken. De methode heeft bovendien het grote voordeel dat het effect van hersenstimulatie op neurale activiteit en gedrag kan worden gemeten tegelijk, bieden een instrument voor het beoordelen van de causale relaties tussen specifieke hersenen activering patronen en gedrag. Deze functie maakt de methode bijzonder waardevol voor het gebied van diepe hersenstimulatie, waardoor nauwkeurige beoordeling, monitoring en aanpassing van de stimulatie parameters tijdens langdurige gedrags experimenten. De toepasselijkheid van het systeem is gevalideerd met behulp van de colliculus inferior als de structuur van een model.
Een fundamentele vraag in de neurowetenschappen is hoe elektrische activiteit in de gedefinieerde neurale circuits genereert van bepaalde vormen van gedrag. In vivo electrofysiologie is een krachtige techniek om deze kwestie, die een instrument om te registreren of elektrische activiteit in de hersenen stimuleren terwijl dieren bepaalde gedrags taken uitvoert. Echter, huidige systemen vaak rekenen op vastgebonden kabel opnamen1,2, waarschijnlijk de mobiliteit en het voorkomen van de volledige expressie van het animal´s gedrags repertoire. Bovendien worden meestal unidirectionele systemen gebruikt, hetzij opname3,4,5 of stimulatie6,7 van neurale activiteit, maar niet op het zelfde tijdstip of hetzelfde doel, waardoor het moeilijk te ontwarren van de causale relaties tussen specifieke hersenen activering patronen en gedrag. Alleen een paar draadloze, bidirectionele systemen voor in vivo preparaten zijn momenteel beschikbaar. Ze zijn echter meestal zware (40-50 g) en bestaan uit twee draagbare eenheden, dat wil zeggen een hoofd etappe en een aangesloten rugzak voor batterij gebaseerde macht levering8,9,10, waardoor ze minder flexibele en waardoor het risico van kabel loskoppelen b.v. tijdens het gedrag zelf te verzorgen. Geen van de bovengenoemde draadloze systemen bieden implanteerbare micro-elektrode eenheden te verwerven van een compleet geïntegreerde concept van de neurale activiteit tijdens de volledige ethologically geldig gedrag met hoge reproduceerbaarheid van de experimentele omstandigheden.
Hier, wordt een nieuwe draadloze, bidirectionele apparaat voor in vivo opnamen en stimulatie van neurale activiteit in vrij gedragen ratten ingevoerd. De Thomas Wireless systeem (TWS) werkt via een verwijderbare hoofd ééntraps die meerkanaals activiteit met behulp van maximaal vier onafhankelijke opname kanalen kan doorgeven en kan worden gericht voor elektrische hersenstimulatie in real-time. Bovendien werd een chronisch implanteerbare micro-elektrode apparaten zijn compatibel met de TWS ontwikkeld waarmee zowel de neurale stimulatie en de opname. Een TWS software grafische user interface voor opname en stimulatie wordt ook gepresenteerd. Deze studie beschrijft de validatie en in vivo implementatie van het hele apparaat.
Om te kunnen valideren de TWS systeem werd de colliculus inferior gekozen als de neurale structuur van een doel omdat een openlijke gedragsmatige reactie worden door de elektrische stimulatie ontlokte kan. Het is algemeen bekend dat de elektrische stimulatie van de colliculus inferior onvoorwaardelijke ‘angst-like’ gedrags reacties bij ratten, zoals alertheid, zijwaarts houdingen lokt, overkoepelende van de rug, invriezen en escape (vlucht) gedrag. Deze responsverloop bootst reacties te vrezen opgeroepen door milieu-uitdagingen, zoals een waargenomen schadebrengende feit, een aanval of een bedreiging voor de overleving11,12,13. Er werd van uitgegaan dat zijnde kundig voor een duidelijke en ondubbelzinnige gedrag uitlokken een echte uitdaging aan de TWS bieden zou.
Hier, werd een breed toegankelijke opname en stimulatie radiosysteem voor elektrofysiologische en behavioral studies in vrij bewegende dieren gepresenteerd. De TWS is gevalideerd in behavioral testen met behulp van de colliculus inferior als de structuur van een model. De TWS aanpak heeft verschillende voordelen ten opzichte van de bestaande. Ten eerste, het systeem maakt gebruik van een draagbare TWS hoofd-ééntraps uitgerust met een voorversterker en een oplaadbare batterij, waardoor stabiel op lange termijn opnames voor maximaal 1 uur met de dezelfde batterij en draadloze activiteiten afstand voor maximaal 5 m. ten tweede, de TWS hoofd fase licht en compact, met een gewicht van 12 gram inclusief batterij, en werd ontwikkeld om te voorkomen dat de rat uit het verwijderen van de hoofd fase en kauwen van de draden. Het was goed verdragen door de dieren sinds geen invloed op de animal´s gedrags repertoire met en zonder de TWS hoofd fase werd waargenomen, waardoor het systeem voor een brede reeks gedrags taken. Ten derde, verzendt het systeem in real time. Ten vierde, door middel van gelijktijdige bidirectionele opname en stimulatie van neurale activiteit, het systeem biedt een geavanceerde tool om te beoordelen van de causale relaties tussen specifieke hersenen activering patronen en gedrag, dus het overwinnen van de tekortkomingen van unidirectionele systemen. Deze functie maakt de methode bijzonder waardevol voor het veld voor diepe brein stimulatie, die meestal vereist nauwkeurige beoordeling, monitoring en aanpassing van de stimulatie parameters tijdens langdurige gedrags experimenten. Tot slot werd een chronisch implanteerbare micro-elektrode-eenheid ontwikkeld met geïntegreerde opname, stimulatie en referentie-elektrode die gemakkelijk kan worden geïmplanteerd tijdens een conventionele stereotaxic chirurgie. Vanuit dit oogpunt is de TWS een geïntegreerde draadloze systeem dat de reproduceerbaarheid van stimulatie en opname experimenten verhoogt. De kwaliteit van de opname van de TWS bleek gelijk te zijn aan de kwaliteit van de opname opgeleverd met een commercieel beschikbare bekabelde opnamesysteem (Zie Figuur 5).
Het is algemeen bekend dat elektrische stimulatie van de inferieure colliculus bij de rat duidelijk ontsnappen gedrag gekenmerkt lokt door lopen of springen, dat reacties nabootst te vrezen door milieu-uitdagingen11,12, elicited 13. Dit gedrag is verkregen in de huidige studie door het stimuleren van de inferieure colliculus met behulp van de TWS of de traditionele vastgebonden systeem. Om te testen van de werkzaamheid van de stimulatie van de TWS, werden de drempels van de escape-minimale stroomsterkte produceren lopen of springen – vergeleken met behulp van beide systemen. Ratten met de TWS hoofd fase kan worden uitgevoerd snel, springen en klimmen uit het open veld, dat wil zeggen met een vrijer verkeer van typische ontsnappen gedrag, weergeven. Nog belangrijker is, leken de ontsnapping drempels ten opzichte van traditionele vastgebonden systeem. Samen werd een nogal uitdagend paradigma gebruikt voor het testen van de veerkracht van de TWS, die het onder de knie in een ruzie-vrije manier.
De TWS is ook geschikt voor chronische elektrische stimulatie experimenten omdat de eenheid van de micro-elektrode geïmplanteerd chronisch gebruik toelaat. De TWS kunt aanpassen van de stimulatie van de huidige parameters precies in een manier om nauwkeurig detecteren de frequentie en de hoeveelheid stimulatie huidige die effectief aan een gedragsmatige reactie uitlokken. Bovendien, hetzelfde dier werd gestimuleerd met de huidige drempel van dezelfde 3 dagen later en de dezelfde gewenste gedragsmatige reactie ontlokte was. Dit suggereert dat het weefsel rond de stimulatie elektrode tip werd niet beschadigd door de huidige stimulatie, die meestal de huidige amplitudes van de verhoogde stimulatie met herhaalde stimulaties vereist de zelfde gedragsmatige reactie uitlokken.
Daarnaast is het mogelijk om de experimentele tijd aanzienlijk verminderen omdat de TWS micro-stimulator stimulatie parameters in real-time worden bijgewerkt wanneer de experimentator hen in de grafische gebruikersinterface verandert. Andere elektrische stimulatoren19 gewend voor preklinische onderzoek behoefte voor stimulans parameter update worden geherprogrammeerd. In die gevallen, is het apparaat geprogrammeerd door het binden van het dier via een kabel met een programmering eenheid. Dit is niet vereist bij het gebruik van de TWS.
Ten slotte, de batterij is bevestigd aan de top van de TWS hoofd fase en elektrisch verbonden met het hoofd stadium via een twee-pins-connector magneet voor eenvoudige uitwisseling van de batterij. Het voordeel is dat tijdens het experiment is het mogelijk de accu kan wijzigen zonder de TWS hoofd fase verbreken de eenheid van de geïmplanteerde elektrode, die veel comfortabeler aan het dier is. Tijdens de huidige studie gebruikten we een batterij waarvan bewerkingstijd slechts 1 h is. In het geval dat het experiment duurt langer dan 1 uur, is het aanbevolen om een extra accu beschikbaar hebben. De TWS kan worden aangesloten op vervangende oplaadbare batterijen met een capaciteit van (i) 230 mA voor 1 h bewerkingstijd of (ii) 450 mA voor ongeveer 2,5 h bewerkingstijd. Beide soorten batterijen kunnen volledig worden opgeladen in 15 min.
Kortom beschrijft de huidige studie de werking van TWS ontworpen voor neurale stimulatie en opnemen van kleine dieren vrij te gedragen. Een volledig geïntegreerde verzameling van implanteerbare micro-elektrode eenheid, hoofd stadium, ontvanger en software wordt zo goed gepresenteerd. De kwaliteit van de draadloze opname en stimulatie is vergelijkbaar met dat van de vastgebonden opname-systeem met het voordeel van meer comfortabel, licht en veilig aan het dier. Daarom kan TWS worden gebruikt ter vervanging van de vastgebonden systeem, omdat het niet van het dier mobiliteit beperkt en een flexibele methode biedt te bepalen stimulatie en neurale opname omstandigheden waar andere benaderingen zou moeilijk of onmogelijk. TWS kunnen dus een belangrijk instrument om te onderzoeken hoe elektrische activiteit in de gedefinieerde neurale circuits genereert bepaalde vormen van gedrag, een fundamentele vraag in de neurowetenschappen.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd ondersteund door een onderzoek subsidie van de Duitse Federatie van industriële onderzoek verenigingen (AiF; verlenen nummer: KF2780403JL3).
Thomas Wireless System (TWS) version 2.0 | Thomas RECORDING GmbH | AN001165 | The Thomas Wireless System (TWS) version 2.0 is a portable multichannel telemetry system with laptop computer, a preinstalled Microsoft Windows operating system and TWS control software. The TWS includes: low noise 4 channel pre– and programmable main amplifier with fixed bandwidth, single channel constant–current stimulator for application of biphasic current pulses, software programmable micro stimulator, implantable connector system and a basic head stage unit for mounting to an animal. The system is delivered with a transceiver with USB port connection for laptops or desktop personal computers, the control software running under Microsoft operating system Windows. The TWS system can be used for extracellular neural stimulation and recording in freely behaving small animals (e.g. rats, guinea pigs). This system can be adapted to be used in larger animals (e.g. primates) as well. |
Software for Thomas Wireless System (TWS) | Thomas RECORDING GmbH | inlcuded in AN001165 | The software for the Thomas wireless system is running under Microsoft Windows operating system and provides the graphical user interface (GUI) for the Thomas Wireless System (TWS). The TWS GUI offers complete control of the TWS functions 4 channel recording and 1 channel stimulation. |
Implantable tetrode for recording (4 channels) and stimulation (single channel) | Thomas RECORDING GmbH | AN001132 | Implantable tetrode for recording (4 channels) and stimulation (single channel) for use with Thomas Wireless Systems (TWS). Recording tetrode specifications: tetrode fiber material: quartz glass insulated platinum tungsten fiber, tetrode fiber outer diameter: 100µm, tip shape D, impedance 0.5-0.8MOHm; Reference electrode: tip shape: D; Impedance: 300-500kOhm; Material: quartzglass insulated platinum/tungsten; Stimulation electrode specification: fiber material: platinum/iridium, diameter: 125µm, lacquer insulated, tip shape : D, impedance: < 10kOhm, dimensions of the electrode can be specified by the end user |
Implantable microelectrode for recording (single channel) and stimulation (single channel) | Thomas RECORDING GmbH | AN001118 | Implantable microelectrode for recording (single channel) and stimulation (single channel) for use with Thomas Wireless Systems (TWS). Recording electrode specifications: electrode fiber material: quartz glass insulated platinum tungsten fiber, electrode fiber outer diameter: 80µm/250µm (please specify), tip shape D, impedance 0.5-0.8MOHm; Reference electrode: tip shape: D; Impedance. 300-500kOhm; Material: quartzglass insulated platinum/tungsten; Stimulation electrode specification: fiber material: platinum/iridium, diameter: 125µm, lacquer insulated, tip shape : D, impedance: < 10kOhm |
Holder for electrode implantation | Thomas RECORDING GmbH | AN000838 | Special bent metal rod for microelectrode implantation for standard electrode holders. The rod is used to hold an implantable electrode. The implantable electrode is fixed to the rod with special Thomas RECORDING water soluable glue (AN001080). (Electrode holder is not included) |
Replacement accumulator power supply for the Thomas Wireless System (3,7V/230mAh) | Thomas RECORDING GmbH | AN001208 | Replacement rechargeable battery (accumulator) for Thomas Wireless System with a capacity of 230mA for approximately 1h operation time. (size: 27mm x 20mm x 6mm, weight app. 6g) |
Replacement accumulator power supply for the Thomas Wireless System (3,7V/450mAh) | Thomas RECORDING GmbH | AN001209 | Replacement rechargeable battery (accumulator) for Thomas Wireless System with a capacity of 450mA for more than 1h operation time. (size: 48mm x 30mm x 4mm, weight app. 11g) |
Accumulator charger for Thomas Wireless System (TWS) rechargable accumulator | Thomas RECORDING GmbH | AN001207 | Mains powered charger for the Thomas Wirless System (TWS) rechargable accumulators (AN001209 and AN001209) |
Water soluble glue | Thomas RECORDING GmbH | AN001080 | Thomas RECORDING water soluble electrode glue is a specially selected product for use with implantable microelectrodes in neuroscientific research. Its unique properties ensure a rigid connection between electrode and mounting device although it is easily removable with warm water. The Thomas RECORDING water soluble electrode glue can be used out-of-the-box, without any time consuming preparation. Thomas RECORDING water soluble electrode glue is not harmful to humans, animals or the environment. Quantity: 1 box of 10 gramms |
Miniature differential preamplifier | Thomas RECORDING GmbH | AN000329 | The Miniature Differential Pre-Amplifier, Model MDPA-2 is a 2-channel, differential input preamplifier that is designed for low noise recordings from excitable tissue. It is intended for extracellular recording in conjunction with the implantation of implantable microelectrodes for freely moving animal appliactions with the Thomas Wireless System (TWS). The 2-Channel Miniature Differential Preamplifier (MDPA-2) is connected to the implantable microelectrodes for providing the initial tenfold amplification stage. Ideally Thomas RECORDING quartz glass insulated platinum/tungsten electrodes are used to yield optimal recording results with high signal amplitudes and low noise levels. The MDPA-2 has additional common ground and reference electrode inputs. |
Connection cable | Thomas RECORDING GmbH | AN000330 | Connection cable to connect the Thomas Miniature differential preamplifier (MDPA-2) to a main amplifier and an accumulator power supply. |
Rechargeable power supply for the miniature preamplifier | Thomas RECORDING GmbH | AN000328 | Rechargeable accumulator power supply for the Miniature differential preamplifier (MDPA-2). |
Accumulator charger (US) | Thomas RECORDING GmbH | AN000167 | Accumulator charger for the power supply AN000328 (US mains power outlet conenctor) |
Accumulator charger (EU) | Thomas RECORDING GmbH | AN000168 | Accumulator charger for the power supply AN000328 (EU mains power outlet connector) |
Differential preamplifier/main amplifier/bandpass filter | Thomas RECORDING GmbH | AN000677 | TREC AC Main Amplifier (LabAmp-03) is a single-channel, differential main amplifier for neurophysiological applications (e.g. extracellular recording with microelectrodes). This Instrument is designed to work with the miniature Differential Pre-Amplifier, Model MDPA-2. The single channel of the LabAmp-03 contains a high-gain, low-noise differential amplifier stage followed by low frequency and high-frequency filters. The amplifier has two different filter amplifiers, a single unit activity (SUA) filter –amplifier and a local field potential (LFP) filter amplifier, both are connected parallel in the signal path. Record Mode offers two levels of signal gain (x10, x100) in a first stage and 4 additional levels (x5, x10, x25 and x50) in a final amplifier stage. Each amplifier has different bandpass characteristics for single unit activity (SUA) 500Hz…20kHz and local field potentials (LFP) 0,1Hz…140Hz. An audio monitor and a window discriminator is integrated in the device. The LabAmp-03 has an integrated audio monitor with loudspeaker. This unit provides audio reproduction of electrophysiological signals. The unit combines an audio amplifier in a compact, rugged package. This is especially suited to monitoring neural firing and muscle contractions. The audio monitor input is internally connected to the SUA-Filter amplifier output. The LabAmp-03 is delivered with external power supply for a mains power operation voltage range of 100-240V AC/50-60Hz. |
USB Oscilloscope | Thomas RECORDING GmbH | AN001096 | USB PC Oszilloskop, 2 Kanal. This 2-channel PC oscilloscope is perfect suitable for mobile use on a laptop and permanent installation in control cabinets, industrial equipment and many other applications where a small, lightweight and powerful oscilloscope is required. This oscilloscope is connected to the signal output of the main amplifier is for display of recorded extracellular activity during the implanation of the implantable microelectrodes for the Thomas Wireless System (TWS). The user can acquire the measurement data over the several data-interfaces directly on the PC with includes PC software. |
Stimulus generator | Multichannel Systems | STG3008-FA | Stimulus Generator for Current (STG) and Voltage Driven Stimulation fulfill three functions: current driven stimulation, voltage driven stimulation, controlling and timing. The STG is available with 2, 4 or 8 independet output channels. Featuring integrated isolation units for each output channel, the STG is able to provide any arbitrary waveform. |
Cap protector for the electrode | Thomas RECORDING GmbH | AN001193 | Protective cap for implantable electrode unit for the Thomas Wireless System |
Surgical equipment | Scissors, blunt-end forceps, spatulas, surgical clippers, dental drill, and cotton buds | ||
Drugs and chemicals | Isoflurane, xylocaine, tramadol hydrochloride (Tramadol-CT, AbZ-Pharma GmbH, Ulm, Germany), dexpantenol eye salve (Bepanthen, Bayer AG, Leverkusen, Germany), 3% hydrogen peroxide, povidone-Iodine (Betaisodona, Mundipharma GmbH, Limburg, Germany) and 70% ethanol; | ||
Fixation material including | Stainless steel screws (BN650 M1.2×5; 4.7 mm ), acrylic resin (Paladur, Heraeus Holding GmbH, Hanau, Germany), ultraviolet glue (Cyberbond U3300, Cyberbond Europe GmbH, Germany) and cap protector (Thomas Recording GmbH, Giessen, Germany); | ||
Additional material | Gloves, heating pad, syringes, and physiological saline. | ||
Small Animal Stereotaxic Instrument (SASI) | Thomas RECORDING GmbH | AN000287 | The model should be chosen according to the animal (rat, guinea pig, monkeys, etc) used in the study |
Video camera | EverFocus | EverFocus, model: EQ150 | |
Open field | Made of transparent or gray acrylic, having round shape measuring 40x40x40cm | ||
Elevated plus maze | Made of gray acrylic and consisted of two open arms (50 cm long x 10 cm wide) and two closed arms (50 cm long x 10 cm wide, with 40 cm high walls) that extended from a central platform elevated 50 cm above the floor. |