Mevcut protokol, gıda sargısı, şeffaf silikon ve kapak camı kullanarak büyük (6 x 3 mm2) bir kafatası penceresi yapmayı açıklamaktadır. Bu kafatası penceresi, aynı farede in vivo geniş alan ve iki fotonlu kalsiyum görüntüleme deneylerine izin verir.
Farenin neokorteksinden geniş alan kalsiyum görüntüleme, çeşitli beyin fonksiyonlarıyla ilgili korteks çapında nöral aktiviteyi gözlemlemeyi sağlar. Öte yandan, iki fotonlu görüntüleme, yerel sinir devrelerinin aktivitesini tek hücre seviyesinde çözebilir. Aynı farede her iki görüntüleme tekniğini kullanarak çok ölçekli analiz yapmak için büyük bir kafatası penceresi yapmak çok önemlidir. Bunu başarmak için, kafatasının büyük bir bölümünü çıkarmalı ve maruz kalan kortikal yüzeyi şeffaf malzemelerle örtmelidir. Daha önce, cam kafatasları ve polimer bazlı kafatası pencereleri bu amaçla geliştirilmiştir, ancak bu malzemeler kolayca üretilmemektedir. Mevcut protokol, ticari olarak temin edilebilen poliviniliden klorür (PVDC) sarma filmi, şeffaf bir silikon tapa ve bir kapak camından oluşan büyük bir kafatası penceresi yapmak için basit bir yöntemi açıklamaktadır. Tüm yarımkürenin dorsal yüzeyini görüntülemek için, pencere boyutu yaklaşık 6 x 3mm2 idi. Bu kadar büyük bir pencereden bağımsız olarak şiddetli beyin titreşimleri gözlenmedi. Önemli olarak, beyin yüzeyinin durumu bir aydan fazla bir süre bozulmadı. Genetik olarak kodlanmış bir kalsiyum göstergesini (GECI) ifade eden bir farenin geniş alan görüntülemesi, GCaMP6f, özellikle astrositlerde, birkaç milimetrede senkronize tepkiler ortaya çıkardı. Aynı farenin iki fotonlu görüntülemesi, birkaç saniye içinde bireysel astrositlerde belirgin kalsiyum tepkileri gösterdi. Ayrıca, PVDC filmine adeno ilişkili bir virüsün ince bir tabakası uygulandı ve GECI’yi kraniyal pencere üzerindeki kortikal nöronlarda başarıyla ifade etti. Bu teknik, büyük bir kraniyal pencere yapmak için güvenilir ve uygun maliyetlidir ve nöral ve glial dinamiklerin ve bunların makroskobik ve mikroskobik seviyelerde davranış sırasındaki etkileşimlerinin araştırılmasını kolaylaştırır.
Geniş alan kalsiyum görüntüleme, hayvan beyninin geniş bir alanı üzerindeki uzaysal zamansal aktivite paternini etkili bir şekilde araştırır 1,2,3. Geniş alan görüntüleme, kemirgenlerin tüm kortikal yüzeyini gözlemlemek için yaygın olarak kullanılmıştır, çünkü korteksleri nispeten düz 2,3,4,5,6,7,8,9,10’dur. Transgenik fareler veya nöronlar ve glial hücreler gibi çeşitli hücrelerde GECI’leri spesifik olarak eksprese eden adeno ilişkili virüs (AAV) enjekte edilen fareler, geniş alan kalsiyum görüntülemeiçin kullanılabilir 11,12,13. Bununla birlikte, bu tekniğin uzamsal çözünürlüğü genellikle in vivo14 bireysel hücrelerin aktivitesini çözmek için yeterli değildir. Daha derin katmanlarda bulunan hücreleri görüntülemek için de uygun değildir.
Öte yandan, iki fotonlu kalsiyum görüntüleme, hücre altı uzamsal çözünürlükle aynı anda birden fazla hücrenin aktivitesini gözlemleyebilir ve nöronal dendritlerde ve glial süreçlerde bile bireysel hücrelerin aktivitesinin gözlemlenmesine izin verir 15,16,17,18,19,20,21,22. Ayrıca serebral korteks23,24’ün daha derin katmanlarındaki hücreleri de gözlemleyebilir. İki foton mikroskobundaki son teknolojik gelişmeler, milimetre genişliğindeki kortikal bölgelerden25,26,27,28,29 görüntülemeyi mümkün kılsa da, iki fotonlu görüntüleme ile geniş alan görüntüleme ile karşılaştırılabilir bir alanı gözlemlemek hala zordur.
Beyin aktivitesinin tek hücreden tüm beyne fizyolojik uygunluğunu anlamak için, kortikal bölgelerin tüm korteks üzerindeki aktivitesi ile yerel sinir devrelerindeki tek hücreli çözünürlükteki aktivite arasındaki boşluğu kapatmak çok önemlidir. Bu nedenle, aynı farede gerçekleştirilen geniş alan ve iki fotonlu kalsiyum görüntülemenin bir kombinasyonu özellikle etkilidir. Bunu gerçekleştirmek için, ideal olarak uzun bir süre boyunca geniş ve istikrarlı bir kafatası penceresi oluşturulmalıdır.
Daha önce, geniş alan ve iki foton görüntülemenin aynı farede gerçekleştirilmesine izin vermek için kafatası pencereleri yapmak için çeşitli teknikler geliştirilmiştir30,31. Çıkarılan kemiğin yerini almak için kortikal yüzey şeklinde kalıplanmış yamuk şekilli kapak cam pencereleri (kristal kafatası), tüm korteks32 üzerinde optik erişime izin verir. Alternatif olarak, polimer bazlı kraniyal pencereler polietilen tereftalat (PET)33 veya polietilen-oksit kaplı amorf floropolimerler nanosheet34 ile yapılabilir. Her yöntemin 1 aydan fazla bir süre boyunca sabit bir pencere tuttuğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu pencereleri üretmek kolay değildir ve kullanılan malzemeler ve ekipmanlar genellikle pahalıdır.
Bu çalışmada, PVDC filmi (plastik gıda ambalajı) kullanarak büyük bir kafatası penceresi yapmak için yeni bir yöntem açıklanmaktadır (Şekil 1). Bu pencereyi kullanarak, aynı farelerde in vivo geniş alan ve iki foton görüntüleme deneyleri yapılabilir. Ayrıca, GECI’lerin, sargı üzerinde AAV parçacıkları içeren ince bir film tabakası oluşturarak farelerin korteksinin geniş bir alanı üzerindeki nöronlarda eksprese edilebileceği gösterilmiştir.
Bu makalede, PVDC plastik sargı, şeffaf silikon ve kapak camı kullanarak büyük bir kafatası penceresi oluşturmak için ucuz bir yöntem sunulmaktadır. Bu yöntemi kullanarak, geniş alan kalsiyum görüntülemenin serebral korteksin geniş bir alanı üzerinde yapılabileceğini gösterdik. İki fotonlu kalsiyum görüntüleme, geniş alan görüntülemeye tabi tutulan aynı faredeki birkaç farklı kortikal bölgeden gerçekleştirilebilir. Ayrıca, pencere için kullanılan plastik sargı üzerindeki bir fibroin-AAV filminin, korteksin geniş bir alanı üzerinde GECI’yi ifade edebileceği gösterilmiştir.
Kritik adımlar
Plastik sargı kullanarak kafatası pencereleri yaparken enfeksiyondan ve beyne zarar vermekten kaçınmak önemlidir. Bu koşullarda, nöral ve glial aktivite gözlenemez ve daha derin alanların görüntülenmesi imkansızdır. Kan damarlarının yaralanması da kanamaya neden olur ve kan nedeniyle görüntülemeyi imkansız hale getirir. Enfeksiyondan kaçınmak için, beyin yüzeyini ve sargıyı mümkün olduğunca sıkı bir şekilde tutturulmuş hale getirmek, ACSF’yi emerek kritik öneme sahiptir. Mannitol uygulaması, ameliyat sırasında artan beyin basıncını önleyerek beyin ve kan damarı hasarını önlemek için önemlidir. Bu, beynin yüzeyi ile dura mater arasındaki boşluğu korur ve kafatası ve dura mater çıkarılması sırasında beyin ve kan damarlarına dokunulmasını önler. Yüksek büyütmeli stereo mikroskop ve keskin uçlu cımbız da doğru ameliyat için etkilidir.
Fibroin-AAV yönteminde, et ipekböceği kozalarının kullanılması, fibroin çözeltisinin dondurulmaması, fibroin-AAV çözeltisinin yeterince kurutulması ve yeterli miktarda çözelti (3 mm çap başına 5 μL) uygulanması esastır. Eski kozalar kullanıldığında, ifade verimliliği daha düşüktü. Bunun nedeni, eski kozalardan gelen fibroinin kolayca denatüre edilebilmesidir. Fibroin çözeltisi -80 ° C’de dondurulduğunda ve kullanım sırasında çözüldüğünde, ekspresyon verimliliği zayıftı. Bu, donma ve çözülme nedeniyle proteinin denatürasyonundan kaynaklanıyor olabilir. 4 °C’de depolanan fibroin çözeltileri jelasyona kadar etkili bir şekilde kullanılabildiğinden, fibroin çözeltilerinin soğutulmuş halde tutulması ve jelasyondan sonra tekrar kozalardan arındırılması önerilir. Fibroin-AAV çözeltisi en az 3 saat kurutulmalıdır, çünkü ifade 3 saatten az bir süre sonra zayıftır. Son olarak, ekspresyon alanı kullanılan fibroin-AAV çözeltisinin miktarına bağlıdır. Şekil 3M’deki örnekte, miktar küçüktü (5 μL); Böylece, fibroin-AAV filmi sadece pencerenin üst yarısını kapladı ve pencere üzerinde düzgün olmayan bir ifadeye neden oldu. Yeterli miktarda fibroin-AAV kullanılırsa, ifade tüm pencere boyunca eşit olacaktır.
Tekniğin modifikasyonları
Yeni kafatası penceresi tekniği, kortikal devrelerin makroskopik aktivitesini ve bunların altında yatan tek hücre seviyesindeki aktivitelerini aynı farede incelemeye izin verir. Böylece, yöntem çeşitli sinirbilim çalışmalarına uygulanabilir. Örneğin, karar verme görevleri, motor öğrenme ve beyin hasarı ve hastalığının fare modellerinde kortikal aktiviteyi gözlemlemek için kullanılabilir. Ayrıca yöntemin sadece kemirgenlere değil, aynı zamanda insan olmayan primatlara da uygulanabileceğine inanıyoruz.
Bu makale, büyük kafatası penceresinin transgenik fareleri ve fonksiyonel proteinleri eksprese eden AAV enjekte edilen fareleri görüntülemede etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle, sargı üzerindeki fibroin-AAV filminin, korteksin geniş alanı boyunca GECI’leri eksprese etmek için geleneksel bir AAV enjeksiyon yönteminden çok daha kolay olduğu gösterilmiştir. Farklı renkteki GECI’leri kodlayan iki AAV’nin bir karışımı kullanılarak41, nöron ve glial hücre aktivitesi arasındaki korelasyon, korteksin geniş bir alanı üzerinde aynı anda görüntülenebilir. Ayrıca, fibroin-AAV film yöntemi, genetik olarak kodlanmış diğer biyosensörlere de uygulanabilir42,43,44,45,46,47.
Her iki yarım küreyi de görüntüleyebilen daha büyük kafatası penceresi de mümkündür. Çok daha geniş bir görüş alanına (~ 25mm2) sahip iki foton mikroskopları yakın zamanda 25,26,27,28,29 geliştirilmiştir. Bu iki fotonlu görüntüleme tekniğini, burada açıklanan geniş kafatası penceresini kullanarak tek fotonlu geniş alan görüntüleme ile birleştirmek, popülasyon aktivitesi ile tek hücreli aktivite arasındaki ilişkiyi benzeri görülmemiş ölçeklerden incelememizi sağlayacaktır.
Sınırlama
Gıda ambalajı herhangi bir maddenin geçmesine izin vermez. Bu, yöntemin farmakolojik deneyler için kullanılmasını zorlaştırır. Sargıyı çıkarmak da zordur, bu da cam pipet veya elektrot takmayı imkansız hale getirir. Bu nedenle, eşzamanlı kalsiyum görüntüleme ve elektrofizyolojik kayıtlar ve cam pipet kullanılarak ilaçların lokal olarak uygulanması gibi diğer yöntemlerle birlikte deneylerin uygulanması zordur. Bu sınırlamalar için olası bir çözüm, sargı ve cam pencereyi delikli kullanmaktır. Bu, bir cam pipet veya kayıt elektrodu aracılığıyla beyne erişim sağlarken, kafatası penceresini uzun süre steril tutar48.
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A) ‘Glial Decoding’ (JP21H05621 to SM), JSPS KAKENHI (JP19K06883 to SM, 15KK0340 to ES, JP22H00432, JP22H05160, JP17H06312 to HB ve JP17H06313 to KK), Grant-in-Aid for Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for Disease Studies (Brain/MINDS) (JP19dm0207079h0002 to SM, JP19dm0207079 to HB ve JP19dm0207080 to KK), Narishige Neuroscience Research Foundation (SM’ye), Yamanashi Vilayeti’nden (SM’ye) ve Takeda Bilim Vakfı’ndan (SM’ye) Genç Araştırmacı için Hibe, kısmen Univ. Yamanashi’den The Frontier Brain Research Grant tarafından desteklenmektedir.
Hayvan bakımı ve teknik yardım için N. Yaguchi ve K. Okazaki’ye ve yararlı tartışmalar için Kitamura laboratuvarı üyelerine teşekkür ederiz.
4% paraformaldehyde phosphate buffer solution | NACALAI TESQUE, Kyoto, Japan | TritonX | Expression efficiency of the wrap with the fibroin-AAV film method |
50 mL beaker | |||
Acquisition software | Brain vision | BV_Ana | For wide-field calcium imaging of GCaMP6f |
Acquisition software | Hamamatsu photonics | High speed recording software: HSR | For wide-field calcium imaging of XCaMP-R |
Acquisition software | Vibrio Technologies | scanImage | For two-photon calcium imaging |
ACSF (artificial cerebrospinal fluid) | 150 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 10 mM HEPES, 2 mM CaCl2, 1 mM MgCl2, pH = 7.4 with 1M NaOH | ||
ACSF aspiration needle | |||
Adeno-associated virus | VectorBuilder | custom-made | AAV-DJ/8-Syn1-XCaMP-R |
Adhesives for biological use | Daiichi Sankyo | Aron Alpha-A | |
Anesthesia machine | Shinano seisakusho | SN-487 | |
Anesthetic | Kyoritsu Seiyaku Corporation | pentobarbital | Expression efficiency of the wrap with the fibroin-AAV film method |
Auxiliary ear bar | Narishige | EB-5N | |
CCD camera | Brain vision | MiCAM02-HR | For wide-field calcium imaging of GCaMP6f |
Clear vinyl polysiloxane | GC | Exaclear | |
CMOS camera | Hamamatsu photonics | ORCA-spark | For wide-field calcium imaging of XCaMP-R |
Cotton swab | |||
Cover glass | Matsunami | 18 x 18 NO.1 | Size: 18 x 18 mm, Thickness: 0.13-0.17 mm, Borosilicate glass |
DAPI | Thermo Fisher | D1306 | Expression efficiency of the wrap with the fibroin-AAV film method |
Ddialysis cassette | 3.5K MWCO, Slide-A-Lyzer | ThermoFisher | |
Dental adhesive resin cement | SUN MEDICAL | Super-Bond | |
Dental drill | Nakanishi | VOLVERE Vmax | |
Digital scale | Dretec | KS-243 | |
Filters | Brain vision | EM: BP466/40-25, DM: DM506, EX: BP520/36-50 | |
Filters | Olympus | U-MRFPHQ, EM: BP535-555HQ, DM: DM565HQ, Ex: BA570-625HQ | |
Fluorescence microscope | Keyence | BZ-X810 | Expression efficiency of the wrap with the fibroin-AAV film method |
Fluorescent beads | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres | 0.1 µm | Evaluation of the point spread function under the conventional and the new cranial windows in two-photon imaging |
Forceps | FST | No. 11252-20 | thin-tipped, for removal of dura mater |
Forceps | KFI | K-7, No.J 18-8 | for general use |
Gelatin for hemostasis | Johnson & Johnson | Spongostan | |
Gentamicin sulfate | Iwaki seiyaku | ||
Glass pipette | custom-made | ||
Hair remover | Reckitt Japan | Veet | |
Head fixing device | custom-made | Craniotomy for Cortical Voltage-sensitive Dye Imaging in Mice. Suzuki, T., and Murayama, M. Bio-protocol 2016 6:e1722. | |
Head plate | custom-made | aluminum or resin, size: 40 x 25 mm, thickness: 1.5 mm or 2 mm, hole in the center: 15 x 10 mm (head_plate_06 v3.f3d) | |
Heating pad | |||
Image processing software (for calcium imaging data analysis) | ImageJ | https://imagej.net | |
Isoflurane | Pfizer | ||
Light source | Hayashi-repic | LA-HDF108AA | |
Light source | Brain vision | LEX2-LZ4-B | For wide-field calcium imaging of GCaMP6f |
Light source | Olympus | U-HGLGPS | For wide-field calcium imaging of XCaMP-R |
Mannitol solution (15% with saline) | Sigma-Aldrich (Merck) | M4125 | |
Micro curette | FST | No. 10080-05 | |
Microscope | Brain vision | For wide-field calcium imaging of GCaMP6f | |
Microscope | Olympus | MVX10 | For wide-field calcium imaging of XCaMP-R |
Microscope | Sutter Instruments | MOM | For two-photon calcium imaging |
Microslicer | Dosaka EM | DTK-1000N | Expression efficiency of the wrap with the fibroin-AAV film method |
Mixing tip | GC | ||
Needle (30 G) | |||
Polyethylens spoids | AS ONE | 1-4656-01 | |
Polyvinylidene chloride (PVDC) film | Asahi Kasei | Asahi Wrap (or Saran Wrap) | |
Povidone-iodine | Mundipharma | Isodine | |
Python libralies | NumPy | package for scientific computing, https://numpy.org/doc/stable/index.html# | |
Matplotlib | library for visualizations, https://matplotlib.org/stable/index.html# | ||
pandas | data analysis and manipulation tool, https://pandas.pydata.org | ||
Scalpel | Kai | No. 11 | |
Shaver for animal | |||
Silicone dispensers | GC | ||
Silkworm cocoon | Satoyama Craft News | https://sato-yama.jp/ | |
Stereomicroscope | LEICA | MZ6 | objective lens: 0.63x, eyepiece: 25x |
Surfactant | NACALAI TESQUE | TritonX | Expression efficiency of the wrap with the fibroin-AAV film method |
Surgical Scissors | FST | No. 91460-11 | |
Syringe for mannitol injection | Terumo | 1mL | |
Transdermal anesthetic | AstraZeneca | Lidocaine | |
Transgenic mice used for calcium imaging of astrocytes | The mice were obtained by the following method. AldH1l1-CreERT2 mice: B6N.FVB-Tg(Aldh1l1-cre/ERT2)1Khakh/J (The Jackson laboratory, strain #: 031008) Tamoxifen-inducible Cre recombinase expression directed at high levels to the vast majority of astrocytes Flx-Lck-GCaMP6f mice: C57BL/6N-Gt(ROSA)26Sor[tm1(CAG-GCaMP6f)Khak]/J (The Jackson laboratory, strain #: 029626) Cre-dependent expression of a plasma membrane-targeted GCaMP6f. A mouse born from crossbreeding these mice were treated with tamoxifen (20 mg/mL) for 5 days (0.05 mL/10g bw, i.p.) to express GCaMP6f. |
||
Tunable ultrafast lasers | Spectra-Physics | InSight X3 | For two-photon calcium imaging |
Waterproof film | Nichiban | BFR5 | |
Wild-type mice | Japan SLC | C57BL/6J | Male and femalek, >4 weeks old |