Summary

إعداد نموذج لتقويض Epileptogenesis بعد الاصابة في القوارض

Published: September 15, 2011
doi:

Summary

القشرة معزولة جزئيا ("تقوض") هو نموذج حيواني كفاءة epileptogenesis ما بعد الصدمة. نحن هنا لشرح كيفية جعل جهاز رواية الجراحية واستخدامها لجعل الآفات أكثر دقة ومتسقة لتوليد هذا الطراز.

Abstract

القشرة معزولة جزئيا ("تقوض") هو نموذج حيواني من epileptogenesis ما بعد الصدمة. الإجراء الجراحي يشمل عدة قطاعات من خلال القشرة الحسية وتحتها المادة البيضاء (تقوض) بحيث يتم معزولة الى حد كبير منطقة محددة من القشرة الدماغية من القشرة والمناطق المجاورة تحت القشرية 1-3 بعد زمن من اثنين أو أكثر من أسابيع بعد الجراحة ، يمكن تسجيل التصريف صرعي في شرائح من الدماغ القوارض 1 ، ويمكن ملاحظة السلوك أو مضبوطات الكهربائية في الجسم الحي من الأنواع الأخرى مثل القط والقرد 4-6. هذا النموذج هو الحيوان راسخة فعالة لتوليد ويحاكي العديد من الخصائص المهمة للإصابات في الدماغ. ومع ذلك ، فإنه يمثل تحديا تقنيا محاولة لجعل الآفات القشرية دقيقة في الدماغ القوارض الصغيرة ذات اليد الحرة. استنادا للإجراءات المتبعة في البداية في مختبر الدكتور ديفيد الأمير في جامعة ستانفورد 1 ، وهنا نقدم تقنية محسنة لإجراء عملية جراحية لإعداد هذا النموذج في الفئران والجرذان. نحن لشرح كيفية جعل جهاز جراحية بسيطة واستخدامه للحصول على سيطرة أفضل على عمق القطع وزاوية لتوليد نتائج أكثر دقة ومتسقة. الجهاز سهل لجعل ، وإجراءات سريعة للتعلم. هذا الجيل من نموذج حيواني يتيح نظام فعال للدراسة في آليات epileptogenesis ما بعد الصدمة.

Protocol

1. صنع جهاز بسيط لتقويض عملية جراحية الجهاز تقويض أنشأنا يتكون من ثلاثة أجزاء (الشكل 1) : (1) لوحة دعم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك الذي يسمح المرفق من أنبوب توجيه وإبرة ، ويجلس في إطار الجمجمة أثناء الجراح?…

Discussion

النموذج هو تقويض نظام فعال للغاية لدراسة epileptogenesis ما بعد الصدمة. عملية جراحية نموذجية يستغرق حوالي 20-30 دقيقة فقط حتى النهاية ، وأثار أو يمكن تسجيل نشاط تلقائي صرعي في شرائح من معظم الحيوانات بعد اسبوعين من الجراحة 1-2. الأهم من ذلك ، وهذا نموذج يحاكي جوانب التغيير…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

وأيد هذا العمل من قبل المعاهد الوطنية للصحة / NINDS NS 4R00 057940 منحة ، ومنحة SCBI 200-12 من الحبل الشوكي وتمويل أبحاث الدماغ من الإصابات من وزارة الخارجية انديانا الصحة.

Materials

Material Name Tipo Company Catalogue Number
Foredom micromotor kit equipment Foredom K.1070
1.5 inch 22-gauge syringe needle material BD company 305156
1.5 inch 25-gauge syringe needle material BD company 305127
Cyanoacrylate glue material Ted Pella 14450

Referências

  1. Hoffman, S. N., Salin, P. A., Prince, D. A. Chronic neocortical epileptogenesis in vitro. J Neurophysiol. 71, 1762-1773 (1994).
  2. Topolnik, L., Steriade, M., Timofeev, I. Hyperexcitability of intact neurons underlies acute development of trauma-related electrographic seizures in cats in vivo. Eur J Neurosci. 18, 486-496 (2003).
  3. Graber, K., Prince, D. A. . Models of Seizures and Epilepsy. , 477-493 (2005).
  4. Nita, D. A., Cisse, Y., Timofeev, I., Steriade, M. Increased propensity to seizures after chronic cortical deafferentation in vivo. J Neurophysiol. 95, 902-913 (2006).
  5. Sharpless, S. K., Halpern, L. M. The electrical excitability of chronically isolated cortex studied by means of permanently implanted electrodes. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 14, 244-255 (1962).
  6. Echlin, F. A., Battista, A. Epileptiform Seizures from Chronic Isolated Cortex. Arch Neurol. 9, 154-170 (1963).
  7. Prince, D. A. Epileptogenic neurons and circuits. Adv Neurol. 79, 665-684 (1999).
  8. Marin-Padilla, M. Developmental neuropathology and impact of perinatal brain damage. II: white matter lesions of the neocortex. J Neuropathol Exp Neurol. 56, 219-235 (1997).
  9. Jin, X., Prince, D. A., Huguenard, J. R. Enhanced excitatory synaptic connectivity in layer v pyramidal neurons of chronically injured epileptogenic neocortex in rats. J Neurosci. 26, 4891-4900 (2006).
  10. Li, H., Prince, D. A. Synaptic activity in chronically injured, epileptogenic sensory-motor neocortex. J Neurophysiol. 88, 2-12 (2002).
  11. Salin, P., Tseng, G. F., Hoffman, S., Parada, I., Prince, D. A. Axonal sprouting in layer V pyramidal neurons of chronically injured cerebral cortex. J Neurosci. 15, 8234-8245 (1995).
  12. Avramescu, S., Nita, D. A., Timofeev, I. Neocortical post-traumatic epileptogenesis is associated with loss of GABAergic neurons. J Neurotrauma. 26, 799-812 (2009).
  13. Avramescu, S., Timofeev, I. Synaptic strength modulation after cortical trauma: a role in epileptogenesis. J Neurosci. 28, 6760-6772 (2008).
check_url/pt/2840?article_type=t

Play Video

Citar este artigo
Xiong, W., Ping, X., Gao, J., Jin, X. Preparing Undercut Model of Posttraumatic Epileptogenesis in Rodents. J. Vis. Exp. (55), e2840, doi:10.3791/2840 (2011).

View Video