This article describes a video imaging technique and high-resolution spatiotemporal mapping to identify changes in the neural regulation of colonic motility in adult mice. Subtle effects on gastrointestinal (GI) function can be detected using this approach in isolated tissue preparations to advance our understanding of GI disease.
Энтеросолюбильное нервной системы (ENS) играет важную роль в регуляции желудочно (ГИ) подвижность и может функционировать независимо от центральной нервной системы. Изменения функции ENS являются основной причиной симптомов GI и болезни и может способствовать желудочно-кишечные симптомы, зарегистрированных в нервно-психических расстройств, включая аутизм. Хорошо известно, что изолированные сегменты кишки генерировать спонтанные, ритмические сокращения, известные как ободочной мигрирующий моторный комплекс (CMMCs). Процедура для анализа кишечно нервной регуляции CMMCs в Экс Vivo препараты толстой кишки мыши описана. Толстой кишки рассекают от животного и промыть, чтобы удалить фекальные содержание до того, как канюлю в ванночку. Данные приобрела с помощью видеокамеры, расположенной над ванночку и преобразуется в высоком разрешении пространственно-временных карт с помощью пакета программного обеспечения в доме. Используя эту технику, базовые модели сократительные и фармакологическое действие на функции ENS в толстой кишки сegments можно сопоставить по 3-4 ч. Кроме того, длина распространения и скорость CMMCs могут быть записаны, а также изменения в диаметре кишки и частоты сокращений. Этот метод полезен для характеристики желудочно-кишечной активности узоры в трансгенных мышах (и в других видов, включая крыс и морских свинок). Таким образом, фармакологически индуцированные изменения в CMMCs записываются в мышей дикого типа и в мышиной модели R451C нейролигины-3 аутизма. Кроме того, этот метод может быть применен и в других регионах желудочно-кишечного тракта, включая двенадцатиперстной кишки, тощей и подвздошной кишки и в различном возрасте развития у мышей.
Энтеросолюбильное нервной системы (ENS) представляет собой характеристическую нейронной сети из желудочно-кишечного тракта и модулирует различные функции, такие как переваривание содержимого кишечника, всасывание питательных веществ и секреции и реабсорбции жидкости. Нейроны ENS находятся в мышечной оболочки кишечника и подслизистой сплетения. Мышечной оболочки кишечника сплетения играет важную роль в регуляции желудочно-кишечного 1 тогда подслизистой сплетения в основном занимается контролем секреции 2,3. Мышечной оболочки кишечника сплетения расположен между продольными и круговыми слоями мышечных желудочно-стены. Сократительной активности слоев гладких мышечных кишечной стенки облегчает первичные функции желудочно-кишечного тракта путем смешивания и метательные кишечного содержимого по длине кишечника 3. Хотя внешняя иннервация желудочно-кишечного тракта из ЦНС способствует функции желудочно-кишечного в естественных, То ЭНС способен регулировать функции желудочно-кишечного независимо. Это уникальное свойство позволяет функциональную расследование кишечных нервных цепей и их вклад в желудочно-кишечного экс естественных.
Толстокишечные мигрирующий моторный комплекс (CMMCs) спонтанные, нейрогенные события, которые являются преобладающими узор двигателя наблюдается в изолированной толстой кишке мышей в отсутствие фекальных шариков 4-9. CMMCs определяются как ритмических сокращений, которые распространяются вдоль горизонтального расстояния, что, по меньшей мере половина общей длины толстой кишки (т.е., от слепой кишки до прямой кишки) 10. Отношения между CMMCs и узоров сократительных которые продвигают фекальные шарики еще четко установлено, однако некоторые фармакологические различия были зарегистрированы 11. Тем не менее, способность ENS функционировать независимо от ЦНС и существование нейронных опосредованного моделей моторных в ISolated толстой кишки представляет собой идеальную аналитическую систему для изучения нарушений в подвижности в результате основной дисфункции ENS. Спонтанность желудочно-кишечных моделей моторных позволяет функциональные изменения в ответ на фармакологические раздражители должны быть оценены.
Использование видео изображений и пространственно-временной картографии была впервые разработана количественно изучить небольшой перистальтику кишечника у морских свинок 12. Здесь, экс виво методика описана, что позволяет исследовать мыши ободочной узоров моторики с использованием видео изображений и анализ этих записей, чтобы построить с высоким разрешением (~ 100 мкм, 33 мсек) карты толстокишечной диаметром как функция положения вдоль толстой кишки и времени (пространственно-временных карт). Использование ПО в доме детектирования кромки (Analyse2; предоставляется по запросу), данные из полноразмерных ободочной сегментов сжимается в реальном времени обрабатываются для генерации пространственно-временных карт для каждого эксперимента. На этом этапе, видеофайлы (AVI) являются отличиемавторизованном и преобразуется в пространственно-временных карт с использованием Analyse2. Пространственно-временные карты (Рисунок 2) изображают сократимость течением времени и позволяет измерять нескольких параметров, включая скорость распространения, величине длины и продолжительности. Диаметр Gut также записывается в течение всего срока эксперимента в качестве меры общей сократимости сегмента ткани. Этот метод может быть применен для идентификации различий в точки инициации сократительных комплексов, которые могут указывать измененное кишечно нейронную связь.
Аналогичный протокол видеоизображения предназначен для оценки гранул тягу у морских свинок было сообщено 13 однако здесь мы приводим применение подхода визуализации видео для количественного определения спонтанной моторику толстого кишечника (т.е. при отсутствии гранул). Мы также предоставить подробную информацию для содействия в вскрытия и подготовки желудочно-кишечной ткани для подхода видео изображения. ЭтаПротокол предоставляет исследователям доступной и легко тиражироваться инструмента для анализа кишечно нейронной контроль функции желудочно-кишечного в животных моделях болезни включая генетические мышиных моделях.
Методика видеоизображения позволяет анализировать моторику толстого кишечника в ответ на различные фармакологические препараты. Препараты могут быть введены с помощью просвета кишечника или ванночку внешними по отношению к ободочной подготовки. В разных регионах мыши желудочно-кишечного тракта проявляют определенные шаблоны моторики, такие как тонкого кишечника сегментации и CMMCs в толстой кишке.
Этот метод был использован для идентификации штамма различия в небольшом функции кишечника; дифференциальная чувствительность к 5-НТ 3 и 5-HT 4 антагонистов наблюдались в тощей кишке BALB / C и C57 / BL6 мышей вследствие полиморфной природы гена tph2 выраженной в двух штаммов 6. Эффект 5-НТ ингибированием моторики остается конспорными, так как противоречивые данные Сообщалось о важности эндогенного 5-НТ на толстой перистальтики и CMMCs 14,15. Изменения в подвижности до- и послеродовом периоде при развитии 7, и последствия генных мутаций на желудочно-кишечного в животных моделях болезни 10 также могут быть рассмотрены с использованием видеоизображения. Здесь мы проиллюстрируем применение метода для исследования толстой моторики в мышиной модели NL3 R451C аутизма, который выражает миссенс-мутации в гене Nlgn3 кодирующий синаптическую адгезии белка нейролигины-3 16. Эта мутация была впервые идентифицирована в пациентах с диагнозом расстройства аутистического спектра (ASD) 17, который прочно ассоциируется с GI дисфункции 18-22. Мы исследовали, влияет ли синаптической мутация NL3 R451C нейронных выходов в ENS, используя технику видео изображений. Мы представляем данные, характеризующие CMMCs исходно и в ответ на серотонинергической 5НТ антагонист трописетрон 3/4 рецептора в мышиной модели NL3 R451C аутизма.
Используя эту технику визуализации видео, частота CMMC измеряли как показатель моторику толстого кишечника в дикого типа и мышей NL3 R451C, мышиной модели расстройства аутистического спектра 17. Наши результаты свидетельствуют о снижении числа CMMCs в мутантных мышей NL3 R451C по…
The authors have nothing to disclose.
JCB и ELH-Y были поддержаны Департаментом США программы обороны CDMRP аутизма исследований (AR11034). NHMRC (1047674), чтобы ELH-ности У. мая Stewart Стипендии-Университета Мельбурна доверия финансируется стипендию РС. Мы благодарим Али Тахер, Фатима Ramalhosa и Gracia Seger по техническим взносов.
Reagents | |||
NaCl (MW: 58.44) | Sigma-Aldrich | S7653-250G | |
KCl (MW: 74.55) | Sigma-Aldrich | P9333-500G | |
NaH2PO4.2H2O (MW: 156.01) | Chem Supply | 471-500G | |
MgSO4.7H20 (MW: 246.48) | Chem Supply | MA048 | |
CaCl2.2H2O (MW: 147.02) | Chem Supply | CA033 | |
D-Glucose anhydrous (MW: 180.16) | Chem Supply | GA018-500G | |
NaHCO3 (MW: 84.01) | Chem Supply | GA018-500G | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Materials | |||
Two chambered organ bath Dimentions: 14 cm x 8 cm x 3 cm |
Custom Made | Contact Laboratory Directly | |
732 MULTI -PURPOSE SEALANT CLEAR | Dow Corning Australia Pty Ltd | 1890573 | |
SYLGARD 184 SILICONE ELASTOMER KIT | Dow Corning Australia Pty Ltd | 1064291 | |
STOPCOCK 3 WAY FEM-ML L/LOCK S | Terumo Medical Corporation | 0912-2006 | |
SYRINGES with Luer Lock Tips 50mL, 20 mL, 10 mL | Terumo Medical Corporation | N/A | |
1.57 mm (ID) x 3.16 mm (OD) – Silastic Tubing | Masterflex | 508-008 | |
1.02 mm (ID) x 2.16 mm (OD) – Silastic Tubing | Masterflex | 508-005 | |
1.50 mm (ID) x 2.50 mm (OD) – Silastic Tubing | Masterflex | 508-007 | |
1.60 mm (ID) – Platinum cured silicone tubing | Masterflex | 96410 – 14 | |
4.40 mm (ID) – Platinum cured silicone tubing | Masterflex | 96410 – 15 | |
3.10 mm (ID) – Platinum cured silicone tubing | Masterflex | 96410 -16 | |
Graduated Laboratory Glass Bottles – 500 ml | Thermofisher Scientific | 100-400 | |
CHEMICAL RUBBER STOPPER 57 x 65mm | |||
CHEMICAL RUBBER STOPPER 29 x 32mm | |||
Water heater (thermo regulator) | Ratek | TH7000 | |
Logitech Webcam | Logitech | ||
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Software | |||
Virtual Dub – 1.9 11 | virtualdub.org | ||
MATLAB R2012a | Graph Pad | ||
Logitech Webcam Software | Logitech |