Se describe la preparación de rodajas finas de la retina acuáticos salamandras tigre (<em> Ambystoma tigrinum</em>) Y explicamos cómo usamos estos sectores para estudiar la actividad sináptica de la retina mediante la obtención de dos grabaciones de fijación de voltaje de células enteras de fotorreceptores y células horizontales y bipolares de segundo orden.
Una de las tareas centrales de la neurociencia retina es entender los circuitos de neuronas de la retina y cómo esas conexiones son responsables de la formación de las señales transmitidas al cerebro. Los fotones se detectan en la retina por conos y bastones fotorreceptores, que convierten esa energía en una señal eléctrica, la transmisión a otras neuronas de la retina, donde se procesa y se comunica a los objetivos centrales en el cerebro a través del nervio óptico. Importantes primeros conocimientos sobre circuitos de retina y el procesamiento visual vinieron de los estudios histológicos de 1,2 Cajal y, más tarde, a partir de los registros electrofisiológicos de la actividad adición de células ganglionares de la retina – las células de salida de la retina 3,4.
Una comprensión detallada de procesamiento visual en la retina requiere una comprensión de la señalización en cada paso en la vía de fotorreceptores a células ganglionares de la retina. Sin embargo, muchos tipos de células retinianas son fresaied profunda en el tejido y por lo tanto relativamente inaccesible para el registro electrofisiológico. Esta limitación se puede superar mediante el trabajo con las rebanadas verticales, en el que las células que residen dentro de cada una de las capas de la retina son claramente visible y accesible para el registro electrofisiológico.
Aquí se describe un método para la fabricación de secciones verticales de retinas de larvas salamandras tigre (Ambystoma tigrinum). Mientras que esta preparación fue desarrollado originalmente para grabaciones con microelectrodos afilados 5,6, se describe un método para grabaciones de doble fijación de voltaje de células enteras de fotorreceptores y células horizontales y bipolares de segundo orden en el que manipulamos potencial de membrana del fotorreceptor durante la grabación simultánea de post- las respuestas sinápticas en células horizontales o bipolar. Los fotorreceptores de la salamandra tigre son considerablemente más grandes que los de las especies de mamíferos, haciendo de ésta una preparación ideal en el que para llevar a cabo tsu enfoque experimental técnicamente difícil. Estos experimentos se describen con miras a sondear las propiedades de señalización de la cinta sináptica – una estructura sináptica especializada que se encuentra en un sólo un puñado de neuronas, incluyendo bastones y conos fotorreceptores, que es muy adecuado para el mantenimiento de una alta tasa de liberación de neurotransmisores tonic 7 , 8 – y cómo contribuye a las propiedades únicas de señalización de esta primera sinapsis retina.
La preparación rebanada retina ha demostrado ser muy útil para el análisis de los circuitos y mecanismos empleados por la retina para procesar la información visual. La capacidad de obtener grabaciones de células enteras simultáneamente de las neuronas pre y post-sináptica ha sido particularmente útil en esta tarea. Grabaciones de células enteras apareadas son mucho más fácil de lograr con las rebanadas que con-montaje plana preparaciones de retina debido a que las diferentes capas de la retina están expuestas. Por otra parte, debido a sus grandes neuronas de la retina, salamandras tienen una larga historia como una preparación de retina, por lo que proporcionan un sistema modelo particularmente bien caracterizados.
Con la práctica, rodajas saludables de salamandra retina se pueden preparar con regularidad. A pocos pasos clave pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. 1) Asegúrese de que la cuchilla se monta en la máquina de cortar el tejido para que quede plana contra la superficie del vidrio y rebanadas limpiamente aunque tanto el tejido y underlyimembrana de nitrocelulosa ng. Si has hecho un corte limpio a través de la membrana de nitrocelulosa, usted debe oír un ligero clic cuando la cuchilla golpea la superficie de la lámina de vidrio. 2) Asegúrese de que la retina se ha adherido a la membrana de nitrocelulosa. De lo contrario, la retina puede flotar fuera de la membrana durante cualquier etapa de los procedimientos. 3) No exponga las rebanadas cortadas al aire, ya que esto puede dañar muchas de las células superficiales. 4) Asegúrese de que las rebanadas y la membrana de nitrocelulosa se acueste contra el portaobjetos de vidrio para que las capas de la retina se observan bajo el microscopio de disección. 5) Equilibrar las tasas de flujo de entrada y flujo de salida superfusate con el fin de evitar que desborda la cámara de grabación. Esto evita que los cambios repentinos en los niveles de solución, que puede causar movimientos bruscos del tejido. 6) Seleccionar un par saludable de las células cercanas el uno al otro. Las células con citoplasma suave son más saludables que las células con citoplasma granular. Las células más profundas en el corte son más propensos a retener con sináptica intactacontactos. 7) Asegúrese de que la punta de la pipeta no se ha roto o rozado otro tejido o escombros en el camino a las células. 8) Compruebe la resistencia pipeta para asegurarse de que no está obstruido con suciedad o una burbuja, los cuales pueden hacer que sea difícil obtener una grabación de células enteras de calidad.
En lugar de fijación de la retina a papel de filtro de nitrocelulosa, algunos investigadores incrustar retinas en un bloque de agar y utilizan un vibratomo para cortar rodajas de la retina. Aunque no hemos probado este enfoque, Kim et al. 11 de discutir las ventajas de ambos enfoques. En su experiencia, el enfoque basado en agar proporciona un rendimiento más consistente de las rebanadas planas con capas retinianas bien delineados pero el enfoque del filtro basado en papel produce fotorreceptores sanos.
Los conos y bastones son responsables de la transducción de la luz en los cambios en el potencial de membrana. Con grabaciones emparejados, el potencial de membrana de varillas o conos puede ser MANIPULATED directamente y por lo tanto la capacidad de generar respuestas de la luz, si bien es útil para la identificación de tipos de células, puede no ser esencial. Por lo tanto, a menudo preparamos rodajas de luz blanca. Sin embargo, incluso si se prepara bajo una iluminación brillante, neuronas de la retina salamandra pueden generar grandes respuestas de la luz como se ilustra por las respuestas en la figura. 3. Esto es en parte debido a la relativamente gran reserva de cromóforo en el gran volumen segmento externo, pero también puede reflejar la capacidad de las células de Müller para regenerar 11-cis-retinal a los conos de 12. Para obtener respuestas de la luz totalmente adaptados a la oscuridad, se pueden preparar los rebanadas bajo iluminación infrarroja. Para las disecciones bajo luz infrarroja, concedemos GenIII intensificadores de imagen (Nitemate NAV3, Litton Industries, Tempe, AZ) para los oculares del microscopio de disección e iluminar el tejido con una linterna LED infrarrojo. Para cortar y otros procedimientos que se lleven a cabo bajo el microscopio de disección, se emplea una ima montado en la cabezaintensificador ge. Para la colocación de las pipetas de parche, visualizamos rebanadas utilizando una cámara CCD sensible a infrarrojos (por ejemplo, Watec 502H, Watec Inc., Middletown, Nueva York) montado en la posición vertical, microscopio-fase fija. Con estas precauciones, se pueden obtener respuestas barras expositoras sensibilidad única de fotones 6, 13.
Una de las limitaciones de trabajar en rebanadas de retina es que los procesos celulares largo de grandes neuronas retinianas de campo pueden perder muchos de sus dendritas durante el proceso de corte. Rebanada preparativos retina son por lo tanto más útil para el estudio de la fisiología de las células en las que los contactos sinápticos implican procesos cerca del cuerpo celular. Retinas de anfibios y mamíferos comparten muchos de los mismos tipos de células, y utilizan mecanismos fisiológicos similares 14-16. Mientras salamandra retina es un buen modelo para muchos aspectos de la retina de mamíferos, una diferencia importante parece ser la presencia de una vía de varilla dedicado en mamíferos que invoIves contactos de células especializadas barra bipolares en las células amacrinas AII 14. Una limitación adicional de la retina salamandra es el pequeño número de herramientas genéticas desarrolladas específicamente para esta especie. Sin embargo, los anticuerpos y reactivos shRNA que se dirigen a regiones bien conservadas en otras especies pueden ser utilizados con éxito en la salamandra, al igual que muchos inhibidores de moléculas pequeñas y reactivos peptídicos. Además, con algunas modificaciones en la técnica, las rebanadas de retina se pueden preparar a partir de otras especies en las que algunas de estas herramientas son más fáciles de obtener.
Más allá de su utilidad para emparejado células enteras de grabación, la preparación rebanada retina salamandra también es susceptible a una variedad de otros enfoques. Como se discutió anteriormente, las rebanadas de retina se pueden utilizar para estudiar respuestas de la luz en combinación con diferentes protocolos de fijación de voltaje 17. Neuronas de la retina también se pueden cargar con colorantes fluorescentes sensibles a Ca 2 +, Cl -, o Na+ Introducida a través de la pipeta de parche o de baño-aplicación 15,18-20. Un péptido fluorescente que se une a la cinta sináptica 21 puede ser introducido a través de la pipeta de parche y se utiliza para obtener imágenes de la cinta 10 o, cuando se conjugan con fluoresceína, de forma aguda y dañar selectivamente la cinta 22. También hemos utilizado rebanadas de retina en combinación con los puntos cuánticos para vigilar los movimientos de los canales de calcio individuales en la barra y cono terminales sinápticos 23. Por lo tanto, la rebanada de la retina vertical es una preparación experimental versátil para el estudio de mecanismos sinápticos básicas y las funciones de procesamiento únicas realizadas en la primera sinapsis en la vía de señalización visual.
The authors have nothing to disclose.
Este trabajo fue financiado por la investigación para prevenir la ceguera y los Institutos Nacionales de Salud de subvención EY10542.
Name of the reagent/material | Company | Catalogue number | Comments (optional) |
Tissue slicer | Stoelting | 51425 | |
Double edge razor blades | Ted Pella, Inc | 121-6 | |
Nitrocellulose membranes | Millipore | AAWP02500 | Type AAWP 0.8 mm pore |
Borosilicate glass pipettes | World Precision Instruments | TW120F-4 | 1.2mm OD 0.95 mm ID |
Ag/AgCl pellet | Warner | E206 | |
MicroFil | World Precision Instruments | MF34G-5 | 34 ga. Filling needle, 67 mm long |