This protocol describes how to temporarily and remotely silence neuronal activity in discrete brain regions while rats are engaged in learning and memory tasks. The approach combines pharmacogenetics (Designer-Receptors-Exclusively-Activated-by-Designer-Drugs) with a behavioral paradigm (sensory preconditioning) that is designed to distinguish between different components of learning.
Этот протокол описывает, как временно, так и удаленно заглушить нейронную активность в дискретных областях головного мозга, а животные занимаются обучения и памяти задач. Подход сочетает в себе фармакогенетика (Дизайнер-Рецепторы-Эксклюзивно-активированный-на-Designer-препараты) с поведенческой парадигмы (сенсорной) предварительной, которая предназначена для дифференциации между различными формами обучения. В частности, вирусной опосредованной доставки используется, чтобы выразить генетически модифицированных тормозящее G-белком рецептор (рецептор конструктор) в дискретной области головного мозга в грызуна. Через три недели, когда уровни экспрессии рецепторов дизайнер высоки, фармакологический агент (наркотика) вводят системно 30 мин до определенной поведенческой сессии. Препарат обладает сродством к рецептору дизайнера и, таким образом, приводит к ингибированию нейронов, которые экспрессируют рецептор конструктора, но в остальном биологически инертным. Область мозга остается замолчать в течение 2-5 ч (висимостьдинь от дозы и пути введения). После завершения поведенческой парадигмы, ткани мозга оценивали для правильного размещения и экспрессии рецепторов. Этот подход особенно полезен для определения вклада отдельных областей мозга в конкретных компонентов поведения и может быть использован в любом числе поведенческих парадигм.
Захватывающая задача в области поведенческой неврологии является определение нейронных субстратов сложным поведением. Количество таких методов, как постоянных поражений, временный инактивации мозга через канюли имплантатов и оптогенетика были использованы для идентификации вклад дискретных областей мозга, чтобы подкомпонентами сложным поведением. Хотя эти подходы наше понимание региональной специфики в ходе обучения, каждый метод не без ограничений. В частности, постоянные поражения, как правило, проводиться до поведенческим тестированием, таким образом, их действие присутствует в течение всего периода парадигмы. Катетеризация исследования, которые включают представление краткосрочной нервной инактиватора (например, тетродотоксин) может производить значительный ущерб ткани мозга и могут вызвать стресс у субъектов только до поведенческого тестирования. Кроме того, инактивации через канюлю ограничено области ткани, которая окружаетКончик канюли. Наконец, в то время как оптогенетика предлагает широкий выбор гибкости для временной контроля деятельности в конкретных областях мозга, она является экономически и технически непомерно требовательных.
Эти ограничения могут быть преодолены с помощью фармакогенетический подход (дизайнер-рецепторов-Исключительно активированные-на-Designer-наркотики, DREADDs) 1,2. Важно отметить, что в то время как концепция фармакогенетики является сложной, выполнение техники проста. Подобно традиционным стереотаксических хирургических методов, которые включают вливание токсина (например, NMDA, иботеновой кислоты) в дискретных областях головного мозга, этот метод включает привнесение в аденоассоциированный вирус (AAV), который содержит ДНК-фрагмент, модифицированный ингибирующее G-белком рецептор (hM4Di; дизайнер-рецептор) в области интереса стандартных лабораторных грызунов (рисунок 1). Вирусный вектор также содержит флуоресцентный репортер (mcitrine). После того, как включены вк клеткам, проектировщик рецепторов (и репортерный белок) максимально выражены ~ 3 недели после инфузии, и может быть избирательно активированы в течение 2-5 ч при системном введении в противном случае биологически инертного наркотика, клозапин-N-оксида (CNO) 1 3. Потому что экспериментатор наделен точной, но удаленной временной контроль над нервной деятельности в конкретных областях мозга, фармакогенетика сочетает особенно хорошо с поведенческими парадигмами, которые проводятся в несколько этапов. В этом примере, вклад ретроспленальной коры (РКК) на стимул-раздражитель обучение по сравнению с его ролью в павловской обучения, однако это сочетание подходов, хорошо подходит для любого количества вопросов, которые стремятся определить, каким образом конкретные области мозга способствуют сложное поведение.
Кроме того, в то время как не описано в данном протоколе, вирусные и трансгенные подходы могут быть использованы для достижения типа клеток конкретных DREADD выражение 2. Как и яс присущ поведенческих парадигм, которые включают фармакологические и / или другие типы экспериментальных манипуляций, тщательного рассмотрения эксперимента и последующего количественного анализа требуется при использовании подход DREADD. Экспериментаторы новые для подхода DREADD называют всеобъемлющего обзора современных технологий DREADD 2.
Каждый день, организмы узнать о новых стимулов и событий и их отношений друг к другу. Даже в знакомой среде, такие как дом, один быстро обнаружить изменения в отношениях между стимулами, потому что эти изменения могут быть предиктором значимых событий. Такой стимул-раздражитель (т.е., реляционная) обучения включает в себя conjoining нескольких стимулов и традиционно ассоциируется с гиппокампе, который находится в центре в медиальной височной доле 4. Тем не менее, гиппокамп не существует ни действовать в одиночку; области коры как в пределах и внесторона медиальной височной доле обеспечить критическую сенсорную информацию к гиппокампа 5-7. Традиционные постоянные исследования поражения убедительно доказательства причастности ряда корковых областей (например, ретроспленальной, postrhinal и энторинальной коры) в гиппокампе зависит от обучения, но ограничены в своей способности различать роль конкретного региона в дискретных фаз обучение 8-10.
Настоящий протокол проверяет гипотезу о том, что РКК необходимо для стимула стимула обучения по замолчать RSC во время одной фазы в 3-фазных сенсорная предварительной подготовки парадигмы 11,12. Вкратце, крысам настои из AAV, который содержит конструктор рецептор и ~ 3 недели вводят дизайнер наркотиков (CNO) за 30 мин до начала поведенческого тестирования. В настоящем протоколе, экспериментальные крысы получали CNO в ходе первого этапа тестирования (когда стимул-раздражитель ЛирНин происходит), и они получают автомобиль в течение следующих 2 фазы тестирования. Для контроля непреднамеренных последствий CNO на поведение, настоять крыс с дизайнером рецептора (hM4Di) и ввести с автомобиля, а не CNO. Для учета общего влияния вирусной инфузии и экспрессии рецепторов, настоять вирус управления, не содержит конструктор рецептор и управлять CNO.
Ряд различных серотипов AAV используются для доставки генетического материала. Текущие NIH Руководство для исследований с участием рекомбинантных или синтетических молекул утверждает, что AAV (всех серотипов) и рекомбинантных или синтетических AAV конструкции, в которых трансген не кодирует либо потенциально онкогенного генный продукт или молекулы токсина и производятся в отсутствие помощник вирус, требуют BSL-1 предосторожности (Приложение B-1. Группа риска 1 (Rg1) Агенты) 13. Количество отзывов, относящихся к структуре AAV, полезности и безопасности доступны 14,15. Примечательно, хотя, Из-за проблем, связанных с возможными репродуктивных 16,17 и потенциальных канцерогенных механизмов 18-20 у грызунов, некоторые учреждения требуют использования BSL-2 меры предосторожности при работе с AAV. Убедитесь в правильности BSL до использования путем консультаций с комитетами по надзору в отдельных учреждениях, где проводятся такие исследования, Центры по контролю за заболеваниями и НИЗ Руководства для исследований с участием рекомбинантных ДНК Молекулы 13 при использовании вирусных векторов для манипуляции генов в Соединенных Штатах. Личная защита, следователь подготовки, вектор сдерживания, обезвреживание, размещение в очищенных материалов, и после инъекции животных требования на жилье указаны в этих руководящих принципов. Кроме того, консультации и следуйте соответствующей институциональной уходу и использованию животных комитета руководящие принципы или эквивалентные руководящие организационные Комитет по надзору для обеспечения безопасной обработки, управления и распоряжения AAV.
Этот протокол описывает, как применять подход фармакогенетический (DREADD), чтобы исследовать, как конкретного региона мозга способствует многофазной задачи комплексно обучения. С возможностью временно, так и удаленно заглушить нейронной активности в отдельных областях мозга в фазах об…
The authors have nothing to disclose.
Мы благодарим авторов Робинсон и др. 12 за их вклад в рукописи, из которых этот протокол частично получены.
Male, Long Evans Rats, 55-60 d | Hilltop Lab Animals Inc | ||
rAAV8/hSyn-HA-hM4D(Gi)-IRES-mCitrine | Virus Vector Core | Caution: This is a BSL-1 compound | |
rAAV8/hSyn-GFP | Virus Vector Core | Caution: This is a BSL-1 compound | |
Clozapine-N-Oxide | R&D Systems | 4936-10 | Designer Drug |
Rat Cage lid (Polycarbonate) | Alternative Design | FT 8XL-PC | Used to cover animal cages 48-72 hours post infusion |
Filer Paper (Replacement) | Alternative Design | FP-R-1018XAD | Filter paper that goes with cage lids |
Table Top Vise | JETS | 2201-265 | For holding microscentrifuge tubes containing AAV in the hood |
Medline Biohazard liners | Staples | 113444 | Biohazard Trash Bags |
United Solutions 34 gallon rectangular wheeled trashcan with hook and lock handle | Amazon.com | Biohazard Trash Can | |
Isoflurane, 100 mL | Patterson Veterinary Supply Inc. | 07-890-8540 | Anesthetic |
Dual Small Animal Stereotaxic with Digital Display Readout Console | David Kopf | Model 942 | Surgical equipment |
Non-rupture Ear Bars, set of 2 (Rat) | David Kopf | Model 955 | Surgical equipment |
Anesthesia Mask (Rat) | David Kopf | Model 906 | Surgical equipment |
High speed Stereotaxic drill includes table top motor controller, foot pedal, handpiece, stereotaxic handpiece holder | David Kopf | Model 1474 | Surgical equipment |
Microdrill burrs, 0.9 mm | Fine Science Tools Inc | 19007-09 | Surgical supply |
Automated Syringe pump with Micro4 Controller | David Kopf | Model UMP3-1 | Surgical equipment |
Pro-animal detachable Ceramic Blade Clipper Kit | Ahdis | 21420 | Surgical supply |
Betadine Skin Cleanser | Perdue Products L.P | 67618-149-04 | Surgical supply |
Triple Antiobiotic Ointment | Medline Supply | 53329-087-01 | Surgical supply |
Puralube Vet Ointment | Only Veterinary Supply | 17033-211-38 | Surgical supply |
Dino-lite | Microscope | AD7013MTL | An alternative to the traditional disection scope |
Dino-lite Rigid TableTop Boom Stand | Microscope | MS36B | Surgical equipment |
28 Gauge 10uL Syringe | Hamilton | 80308-701SN | Surgical equipment |
Extra Tall MDF Sound attenuating Cubicle | Med Associates, Inc | ENV-018MD | 22'Wx22"Hx16"D |
Extra Tall Modular Test Chamber | Med Associates, Inc | ENV-007 | Behavioral equipment |
Stainless Steel Grid Floor | Med Associates, Inc | ENV-005 | Behavioral equipment |
House Light | Med Associates, Inc | ENV-215M | Used as the house light and stimulus light |
Modular Pellet Dispenser | Med Associates, Inc | ENV-203M-45 | Behavioral equipment |
Pellet Recetacle, Cup Type | Med Associates, Inc | ENV-200R1M | Behavioral equipment |
Head Entry Detector for Rat | Med Associates, Inc | ENV-254-CB | Behavioral equipment |
Dustless precision food pellets, 45 mg | Bio-Serv | F0165 | Behavioral supply |
Cage Speaker for Rat Chamber | Med Associates, Inc | ENV-224AM | Behavioral equipment |
Programmable Audio Generator | Med Associates, Inc | ANL-926 | Behavioral equipment |
Smart Ctrl 8 Input/16 output Package | Med Associates, Inc | DIG-716P2 | Behavioral equipment |
Large Table Top Cabinet and Power Supply | Med Associates, Inc | SG-6510D | Behavioral equipment |
PCI Interface Package | Med Associates, Inc | DIG-700P2-R2 | Behavioral equipment |
MED Intel core Computer Pkg with X Pro 19" Monitor | Med Associates, Inc | COM-103V | Behavioral equipment |
Paraformaldehyde (grannular), 1 kg | Electron Microsopy Sciences | 19210 | Hazard: carcinogen, weigh in hood |
Rabbit Monoclonal antibody (HA-Tag) | Cell Signaling Technologies | 3724S | Histology reagent |
XP Rabbit monoclonal antibody (GFP) | Cell Signaling Technologies | 2956S | Histology reagent |
Anti-Rabbit IgG | Cell Signaling Technologies | 4412S | Histology supplies |
Superfrost Plus slides | VWR international | 483111-703 | Histology supplies |