神経回路の制御と解析<em> in vivoで</em>脳領域の所望の3次元セットにウイルスや他の試薬の配信のための技術によって促進される。我々は複雑な脳の回路の光学的操作を可能にする、カスタマイズされた流体インジェクタの配列の製作、およびウイルスによりエンコードされた光学増感剤の配信を実証する。
神経回路の我々の理解 – 大幅に急速に複雑な3遺伝子を標的とするための技術によって促進される – 彼らが補助する感覚、思考、感情、そして行動、およびそれらがどのように神経や精神疾患で破損しているが、こと計算を仲介する方法 – の迅速な作成を可能次元神経回路、"回路レベルのトランスジェニックを。"我々は最近、光感受性タンパク質のウイルスのエンコーディングは、ミリ秒のタイムスケールの活性化に特定の種類の細胞を感作し、無傷の脳内で黙らせることのできる方法を開発した。ここでは、脳の3次元構造内で定義される点の数十にウイルス(または他の液体)を供給可能なインジェクタの配列の設計と実装を示す(<strong>図。 1A、1B</strong>)。インジェクタの配列は、各ドライブの高圧耐性のコネクタを介して、キャピラリー/フューズドシリカがポリイミド中に供給するそれぞれの注射器のセット、1つ以上の容積式ポンプで構成されています。毛細血管が割り当てられており、その後このように、ウイルスやその他の試薬は、脳領域の所望の設定に配信できるように、カスタム製粉定位位置決めボードで指定された所望の位置に、挿入。デバイスを使用するには、外科医は、まず、油を完全に流体サブシステムを埋めますウイルスに毛細血管をバックフィル、挿入する脳内のデバイス、および(<0.1マイクロリットル/分)をゆっくりと試薬を注ぎこむ。インジェクタの配列の並列性は、光活性化と定義されている脳の回路のサイレンシングを有効にするような光学増感剤などのウイルスのペイロードを持つ全体の神経回路の迅速、正確、そして堅牢なラベリングを容易にします。このような脳領域の所望のセットへの光配信用光ファイバアレイなどの他の技術と共に、我々は、無傷の脳の因果神経機能のプロービングの体系を可能にするツールボックスを作成したいと考えています。この技術は、哺乳類において回路に焦点を当てた神経科学へのそのような体系的なアプローチを開いて、そしてそのようなヒト以外の霊長類などの大型動物での脳領域の標識促進するだけでなく、細胞特異的光制御の補綴の臨床トランスレーショナルのパスを開くことができない場合があります、その精度は、難治性の脳疾患の治療の改善を有効にすることができます。最後に、ここで説明するようなデバイスは、容易にユーザーによるカスタマイズが可能な方法で、3次元構造に、そのような幹細胞と薬理学的作用物質のような他のペイロードの正確なタイミングによる流体の配信を、容易にすることができる。
近年では、遺伝的に符号化された光学増感剤の数は、光の短いパルス(例えば、1,4,5,6,7,8に対応して、時間的に正確な方法で生体内で活性化し、沈黙するニューロンを有効にしている、11)。神経細胞が哺乳類の脳で明らかに感作されているとの主要なメソッドは、で、マウスからサルに至るまで、動物の脳にオプシンをコードする遺伝子を提供できるようなレンチウイルスおよびアデノ随伴ウイルス(AAV)などのウイルスを介してです。安全で永続的なファッション(例えば、2,9,10)。ウイルスは、特に、ラットやサルなどの遺伝的モデル生物ではない生物に対して、遺伝子組換えを行うよりも高速TATを可能にし、オプシンのためにトランスジェニックのシナリオでは可能ではないかもしれない高い発現レベルを有効にすることができます。ここでは、全体の3次元の脳の構造がウイルス単一の外科のステップで、遺伝子を標的とすることを可能にする迅速なタイムスケール、"回路レベルのトランスジェニック、"で、作成することができる並列インジェクタの配列を示しています。インジェクタの配列は、各ドライブの高圧耐性のコネクタを介して、キャピラリー/フューズドシリカがポリイミド中に供給するそれぞれの注射器のセット、1つ以上の容積式ポンプで構成されています。毛細血管が割り当てられており、その後このように、ウイルスやその他の試薬は、脳領域の所望の設定に配信できるように、カスタム製粉定位位置決めボードで指定された所望の位置に、挿入。デバイスを使用するには、外科医は、まず、油を完全に流体サブシステムを埋めますウイルスに毛細血管をバックフィル、挿入する脳内のデバイス、および(<0.1μL/ min)をゆっくりと試薬を注ぎこむ。
この技術は、(などのような動作時に正確なタイミングで複雑形状の構造のミリ秒スケールのシャットダウン(例えば海馬など)、冗長的に作用してもよい二国間の構造の時間的に正確な不活化などの実験の新しい種類、多種多様を有効にします左と右扁桃体)、および複数の離散的な脳領域の摂動(例えば、の部分集合をサイレンシングしながら、クロス領域の同期が地域に各地域内の活動に依存する、または刺激的な入力方法を学ぶために位相が接続された2つの領域を駆逐ターゲット)これらの入力の効果を仲介するための重要ないくつかのターゲットのかを理解するため。霊長類のもののような大きな脳の場合は、これで我々は最近、光細胞型に特異的神経活性化3、行動に関連した領域で活動を摂動すると、大きな、複雑な構造のウイルスのラベリングを必要とする可能性を実証している。薬物、神経修飾物質、神経伝達物質、あるいは細胞 – – 脳の複雑な3次元パターンで、時間的に正確な方法で我々は並列インジェクタの配列は、ほぼすべてのペイロードを注入するために使用されるかもしれないことに注意してください。最後に、翻訳の観点から、それは急速に、患者のカスタマイズ、遺伝子治療や薬物送達デバイスが急速になっている可能性があります特注設計の潜在的を使用して、病理学の様々な新しい治療法をサポートする、個々の脳の形状を一致させる作製光制御分子。
インジェクタの配列は、両方の空間的および容積、正確であるように設計されています。 X -とY -方向で、これは安価なミニミルを使用して非常に正確に配置された穴をあけることによって達成され、インジェクターに合わせて十分な大きさの穴と、インジェクターが互いに平行に保持されるように、そして正確に場所。 Z -方向で、インジェクターは定位手術そのものと同等の精度のレベルをできるように、定位固定装置を使用してトリミングされます。体積の精度は、ハミルトンのポンプの精度だけでなく、高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)フィールドから適応がほぼゼロデッドボリュームコネクターから生じる。インジェクターは強いし、それがそのような鋼のカニューレなどの代替の大きな壁の厚させずに、圧力下で正確な形状と間隔を維持している十分な剛性がフューズドシリカキャピラリーチューブから作られています。小さな変更は、容易に実験の様々な並列インジェクタの配列を適合させることができます。例えば、ウイルスやより細かい間隔の小さいボリュームが必要な場合は、小さなキャピラリーチューブは、対応する小さなドリルビットと一緒に用いることができる。将来のデバイスは、サイズを(おそらく自由に動く動物の頭の上にマウントされるようなデバイスを可能にする)最小限に抑えるために、並列インジェクターの数を増やすために、マイクロ流体チャネルとポンプを利用してもよい。
The authors have nothing to disclose.
ESBは、NIHのディレクターの新イノベーター賞(OD002002 – 01 DP2)、NIHのチャレンジグラント1RC1MH088182 – 01、NIHグランド機会グラント1RC2DE020919 – 01、NIH 1R01NS067199 – 01、NSF(0835878と0848804)、マクガバン研究所Neurotechnologyアワードプログラムによって資金を認め、防衛、NARSAD、アルフレッドP.スローン財団、ジェリーとマージバーネット、神経科学、MITメディアラボ、ベネッセ財団、ウォレス時間コールター財団におけるイノベーションのためのSFN研究賞の部。
Material Name | Type | Company | Catalogue Number | Comment |
---|---|---|---|---|
Dremel Tool | Tool | Dremel | 3956-02 | |
Laser Cutter | Tool | Universal Laser Systems | VLS2.30 | |
Hot glue gun | Tool | Stanley Bostitch | GR20 | |
Injection/withdrawal syringe pump (Hamilton pump) | Tool | Harvard Apparatus | 702001 | |
10 μl Hamilton syringes | Tool | Hamilton Company | 701N | Need one per injection site |
Mouse stereotax | Tool | Stoelting | 51725D | |
Modela mini-mill | Tool | Roland | MDX-15 | |
0.011″ diameter drill bit for mini mill | Tool | Mcmaster-Carr | 8915A12 | |
1/32″ diameter drill bit For mini-mill | Tool | McMaster-Carr | 8848A35 | |
High speed dental drill | Tool | Lynx | 333 | |
Dental drill accessories | Tool | Pearson | F 35-08-25 F 35-07-10 P 86-02-38 |
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1.5mm outer diameter (OD) stainless steel cannula | Material | Small-Parts | HTX-15R | |
1-72 binding slotted machine screw | Material | Small-Parts | MX-0172B | |
1-72 hex nut | Material | Small-Parts | HNX-0172 | |
PCB proto-board, 1/32″ thick | Material | Digi-Key | PC57-T-ND | |
Acrylic Sheet, 1/8″ thick | Material | Mcmaster-Carr | 8560K239 | |
HPLC connectors | Material | Upchurch Scientific | F-252, P-627, P-200, P-235, F-240 (some of these can be bought in 10-packs; simply add an ‘x’ to the end of the part number) | Need one per injection per site, except F-252, P-627, and P-235, which can be reused |
Fused silica capillary tubing, OD: 245 μm, ID: 100 μm | Material | Polymicro Technologies | 2000022-10M | |
5-minute general purpose epoxy | Material | Permatex | 84101 | 5-minute general purpose epoxy |
Polyethylene tubing .066 x .095 inch | Material | VWR | 63018-827 |