Time-lapse imaging in the living animal provides valuable information on structural reorganization in the intact brain. Here, we introduce a thinned-skull preparation that allows transcranial imaging of fluorescently labeled synaptic structures in the living mouse cortex by two-photon microscopy.
В коре млекопитающих, нейроны образуют чрезвычайно сложных сетей и обмен информацией на синапсах. Изменения в синаптической силы, а также добавления / удаления синапсов, возникают в опыте-зависимым образом, обеспечивая структурную основу нейрональной пластичности. Как постсинаптических компонентов самых возбуждающих синапсов в коре головного мозга, дендритные шипы считается хорошим заменителем синапсов. Принимая преимущества генетики мыши и флуоресцентных методов маркировки, отдельных нейронов и их синаптических структур могут быть помечены в неповрежденном мозге. Здесь мы вводим протокол транскраниальной визуализации с использованием двухфотонного лазерной сканирующей микроскопии следовать флуоресцентно меченных постсинаптические дендритных шипиков с течением времени в естественных условиях. Этот протокол использует препарат разреженных черепа, который держит череп нетронутыми и позволяет избежать воспалительных эффектов, вызванных воздействием мозговых оболочек и мозга. Таким образом, изображения могут быть получены сразу после суrgery выполняется. Экспериментальная процедура может быть выполнена повторно через различные промежутки времени от нескольких часов до нескольких лет. Применение этого препарата также может быть расширена, чтобы исследовать различные области коры и слоев, а также другие типы клеток, в физиологических и патологических состояниях.
Коре млекопитающих участвует во многих функциях мозга, от чувственного восприятия и движения управления для абстрактного обработки информации и познания. Различные корковые функции построить на различных нейронных цепей, которые состоят из различных типов нейронов передачи и обмена информацией в отдельных синапсов. Структура и функции синапсов последовательно вносятся изменения в ответ на опыте и патологий. В зрелом мозге, синаптической пластичности принимает форму обеих изменений прочностных и добавления / удаления обслуживаемых синапсов, играют важную роль в формировании и поддержании функциональной нервной схемы. Дендритные шипы постсинаптические компоненты большинства возбуждающих синапсов в мозге млекопитающих. Постоянная оборот и морфологические изменения шипами, как полагают, служат хорошим индикатором изменений в синаптических связей 1-7.
Двухфотонное лазерного сканирования микроспектроскопии предлагает глубокое проникновение через толстые, непрозрачные препаратов и низкой фототоксичности, что делает его пригодным для живого изображения в интактном мозге 8. В сочетании с флуоресцентной маркировки, изображений двухфотонного представляет собой мощный инструмент заглянуть в живого мозга и следовать структурную реорганизацию в отдельных синапсов с высоким пространственным и временным разрешением. Различные методы были использованы для получения мышей в течение 9-13 живого изображения. Здесь мы описываем препарат разреженных черепа в естественных условиях двухфотонного визуализации исследовать структурную пластичность постсинаптических дендритных шипиков в коре мыши. Используя этот подход, наши недавние исследования изображен динамичную картину дендритных изменений позвоночника в ответ на двигательного навыка обучения с ростом доступности трансгенных животных с флуоресцентной меченых нейронов подмножеств и быстрого развития в естественных условиях методов маркировки, подобные процедуры, описанные здесь, могут быть применены чтобы Investigaтэ другие типы клеток и области коры, в сочетании с другими манипуляциями, а также используется в моделях болезни 16-23.
Для получения успешной подготовки разреженных черепа, несколько шагов в этом протоколе имеют решающее значение. 1) Толщина черепа. Черепная кость имеет многослойную структуру, с двумя слоями высокой плотности компактной кости и средний слой низкой плотности губчатой кости. В то вре…
The authors have nothing to disclose.
Мы благодарим Джеймса Перна для графического иллюстрации. Эта работа была поддержана грантами от Национального института психического здоровья в YZ
Ketamine | Bioniche Pharma | 67457-034-10 | Mixed with xylazine for anesthesia |
Xylazine | Lloyd laboratories | 139-236 | Mixed with ketamine for anesthesia |
Saline | Hospira | 0409-7983-09 | 0.9% NaCl for injection and imaging |
Razor blades | Electron microscopy sciences | 72000 | Double-edge stainless steel razor blades |
Alcohol pads | Fisher Scientific | 06-669-62 | Sterile alcohol prep pads |
Eye ointment | Henry Schein | 102-9470 | Petrolatum ophthalmic ointment sterile ocular lubricant |
High-speed micro drill | Fine Science Tools | 18000-17 | The high-speed micro drill is suitable for thinning the outer layer of compact bone and targeting a small area |
Micro drill steel burrs | Fine Science Tools | 19007-14 | 1.4 mm diameter |
Microsurgical blade | Surgistar | 6961 | The microsurgical blade is suitable for thinning the inner layer of compact bone and middler layer of spongy bone |
Cyanoacrylate glue | Fisher Scientific | NC9062131 | Fix the head plate onto the skull |
Suture | Havard Apparatus | 510461 | Non-absorbale, sterile silk suture, 6-0 monofilament |
Dissecting microscope | Olympus | SZ61 | |
CCD camera | Infinity | ||
Two-photon microscope | Prairie Technologies | Ultima IV | |
10X objective | Olympus | NA 0.30, air | |
60X objective | Olympus | NA 1.1, IR permeable, water immersion | |
Ti-sapphire laser | Spectra-Physics | Mai Tai HP |