Farelerin dorsal-ara hipokampusundan akut dilimler hazırlamak için bir protokol sunuyoruz. Bu transversal preparatı, kayıtların kalitesi ve kaydedilen nöronların morfolojik özelliklerinin korunması açısından koronal dilimleme ile karşılaştırıyoruz.
Hipokampüsün genel mimarisi boyuna ekseni boyunca benzer olsa da, son çalışmalar rostro-kaudal kapsamı boyunca farklı alt devrelere bölünmeyi öneren moleküler, anatomik ve fonksiyonel kriterlerde belirgin farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Diferansiyel bağlantı ve işlev nedeniyle en temel ayrım, sırasıyla mekansal ve duygusal işlemede tercihen yer alan sırt ve ventral hipokampus arasında yapılır. Buna göre, mekansal bellek oluşumu ile ilgili in vivo çalışmalar dorsal hipokampus üzerinde yoğunlaşmıştır.
Buna karşılık, elektro-fizyolojik in vitro kayıtlar tercihen orta-ventral hipokampus üzerinde gerçekleştirilmiştir ve büyük ölçüde dilim uygulanabilirliği ve devre bütünlüğü gibi faktörlerle motive edilmiştir. Uzaysal işlemeye ilişkin in vivo verilerin in vitro verilerle doğrudan korelasyonuna izin vermek için, dentat girustaki ana hücrelerin ve internöronların uzun süreli kayıtları için dorsal-ara hipokampustan son derece uygulanabilir enine beyin dilimleri elde etmek için önceki kesit yöntemlerini uyarladık. Yetişkin farelerde mekansal davranış rutin olarak analiz edildiğinden, bu transversal dilimleme prosedürünü olgun hayvanlardan beyin dokusunun canlılığını artırmak için koruyucu çözeltilerin kullanımıyla birleştirdik. Bu yaklaşımı yaklaşık 3 aylık fareler için kullanıyoruz. Yöntem, dorsal hipokampus üzerine in vitro çalışmalar için sıklıkla kullanılan koronal preparat için iyi bir alternatif sunmaktadır. Bu iki hazırlığı kayıtların kalitesi ve kaydedilen nöronların morfolojik özelliklerinin korunması açısından karşılaştırıyoruz.
Hipokampus, öğrenme ve hafızanın, mekansal navigasyonun yanı sıra duygunun farklı yönlerindeki önemli rolü için kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır. Yaygın olarak “trisynaptik devre” olarak adlandırılan hipokampüsün temel devresi, enine eksende büyük ölçüde uzunlamasına eksen1boyunca korunan bir lamel ağıdır. Hipokampüsün çeşitli bilişsel ve duygusal davranışlara katkıları muhtemelen bu temel devrenin diğer birkaç beyin bölgesi ile dorsoventral eksen boyunca yaptığı çeşitli bağlantılardan kaynaklanmaktadır2,3. Bununla birlikte, farklı ve efferent bağlantının ötesinde, giderek artan sayıda çalışma hipokampüsün septo-zamansal ekseni boyunca daha fazla farklılığa işaret ediyor. Bu farklılıklar iç mimari ve bağlantının yanı sıra gen ekspresyon kalıpları ve nöronal morfoloji4, 5,6,7,8‘deki farklılıklarla ilgilidir.
Temel devrelerde bu tür farklılıkların varlığı göz önüne alındığında, ele alınan sorulara göre araştırılacak spesifik hipokampal alt devrenin seçilmesi mantıklıdır. Örneğin, soru mekansal işlemede yer alan nöronal mekanizmalarla ilgiliyse, ventral hipokampus yerine dorsal ilgi çekicidir, ancak ikisi hipokampal uzunlamasına bağlantı nedeniyle bağımsız olarak in vivo hareket etmese de9,10,11. Bu hatlar boyunca sadece boyuna eksen boyunca farklılıklar göz önünde bulundurulmamalıdır, aynı zamanda yerel ve uzun menzilli devrelerin mümkün olduğunca korunmasına da özen gösterilmelidir. Lif yollarının korunması ve bağlantı için beynin bölümlendirileceği açı esastır.
Literatürde bildirilen ilk yöntem trysinaptik devreyi içermek için önce hipokampusu beyinden izole etti ve daha sonra bir doku helikopteri12 ve bir vibratom13kullanarak enine dilimler (boyuna eksenlere dik) yaptı. Daha sonra fizyologlar hipokampusa bağlı bitişik beyin yapılarını korumak için tüm beyin bloğundan dilimler elde etmeyi tercih ettiler. Bu blok preparatları için, hipokampus ile ilgili olarak koronal dilim hazırlama14 veya hipokampal-entorhinal korteks bağlantılarını korumak için HEC dilimi adlı yatay bir dilim preparatı gibi farklı kesit açıları geliştirilmiştir15,16,17.
İkinci hazırlıkta parietal lob, bloğun tabanını oluşturmak için rostro-kaudal eksen boyunca yatay düzleme ile ilgili olarak 0 ° veya 12 ° açı ile kesilir. Dilimler daha sonra beynin ventral yüzeyinden başlayarak toplanır, böylece esas olarak orta-ventral hipokampal bölgenin hasatını sağlar. Bu yöntem fizyolojik çalışmalar için en popüler seçim haline gelmiştir ve yayınlanan birkaç protokol18 , 19,20‘yi izleyerek güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Bununla birlikte, araştırma ilgisi mekansal öğrenmenin belirli yönleriyle ilgiliyse, dorsal hipokampus daha uygun bir araştırma bölgesi olabilir ve bu hipokampal bölge için benzer kalitede bir dilimleme prosedürü bulmak yararlı olacaktır. Çok rostral direğe odaklanan birkaç protokol geliştirilmiştir, bu talebi karşılayabilir 21,22.
Bu protokolde, bunun yerine, daha önce yatay preparatlar için açıklanan kesit açısını kullanan dorsal-ara hipokampustan uygulanabilir enine dilimler elde etmek için bir yaklaşım açıklıyoruz18,19 ( Şekil1A& B). Bu hazırlıktaki elektrofizyolojik kayıtları ve morfolojik rekonstrüksiyonları koronal dilimlerde elde edilenlerle karşılaştırarak bu protokolün kalitesini ortaya koyuyoruz. Bu protokol özellikle yetişkin farelerde (bizim durumumuzda üç aylık) anatomik ve davranışsal deneylerle kombinasyon için uygundur.
Dorsal hipokampus, esas olarak davranış deneyleri, anatomik izleme ve bölgeye özgü manipülasyonlar yoluyla mekansal öğrenme ve navigasyondaki rolü için kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Dilim-elektro-fizyolojik sorguları bu tekniklerle birleştirmek için, hipokampüsün orta-ventral bölgesi için değiştirilmiş yatay dilimleme ile benzer bir kesit açısı kullanan, ancak dorsal-ara bölgeden erken dilimler elde etmek için ters dilimleme sırası kullanan bir protokol oluşturduk. Bu yaklaşım hipokampüsün dorsal bölgesini dilimleme ve toplamak için gereken süreyi azaltır, böylece dilimlerin canlılığını artırır.
Bu yöntemi kullanarak, şekil 1C’degösterildiği gibi, dorsal hipokampal bölgenin yarımküresi başına pial yüzeyden 1,4 mm-2,4 mm arasında rutin olarak yaklaşık üç dilim alabiliyoruz. Hipokampüsün çok septal kutbundan transversal dilimler elde etmek bu işlemle mümkün olmasa da, septal direkten yarımküre başına yaklaşık iki ek uygulanabilir transversal olmayan dilim toplamak mümkündür (Şekil 1C ii,iii). Hipokampüsün septal kutbu birincil araştırma odağı ise, özellikle hipokampüsün çok septal kutbundan transversal dilimlerin toplanmasına izin veren diğer protokoller21,32. Mekansal navigasyon ve öğrenme üzerine davranışsal deneyler tercihen tamamen gelişmiş nöronal bağlantıya sahip olgun farelerde gerçekleştirilir. Sonuç olarak, esnek yavru hazırlığından daha strese karşı daha hassas olan yetişkin hayvanların beyinlerine (üç aylık fareler için burada gösterilmiştir) uygulanması için dilimleme prosedürümüzü optimize ettik. Bu amaçla, beynin ekstraksiyon ve dilimlerin oksijenli ACSF’ye yerleştirilmesi arasındaki sürede maruz kaldığı hipoksik stresi azaltan çeşitli stratejileri birleştirdik. Koruyucu kesme çözeltisi, NMDA reseptörlerinin aktivasyonu nedeniyle eksotoksik hasarı ve hücre şişmesini azaltmak için düşük Na+ ve Ca2+ ile NMDG tabanlı bir ACSF25,27,28, ancak yüksek Mg2+ ‘dır. Ek olarak, HEPES kararlı tamponlama sağlar ve askorbat ve piruvat gibi bileşikler oksidatif stresi azaltır. Soğutulmuş ve oksijenli koruyucu kesme çözeltisi ile trans-kardiyak perfüzyon, beyin dokusundaki metabolik talebi ve glutamat kaynaklı eksototoksisiteyi hızlı ve homojen bir şekilde azaltmak için beyne sağlayan son derece yoğun kılcal ağdan yararlanır. Daha sonra kafa kesmeyi takip eden hemen hemen tüm adımlar, metabolizmayı ve oksijen yoksunluğunu tüm prosedür boyunca minimumda tutmak için soğutulmuş ve oksijenli çözeltiler içinde gerçekleştirilir. Dilimleme sırasında beyin hasarını azaltmaya yönelik diğer stratejiler vardır ve eşit derecede geçerli olabilir38. Hazırlığımızın kalitesini göstermek için, dorsal hipokampustan kaydetmek için yaygın olarak kullanılan bir koronal dilim preparatı ile karşılaştırıyoruz. Koronal dilimler dentat girusunda iyi yama-kelepçe kaydı elde etmek için kullanılabilse de, sağlıksız ve bağlantısız nöronların sayısı transversal dilimden daha yüksektir. Ek olarak, aksonal ve dendritik arborizasyonların bütünlüğü transversal dilimde daha iyi korunur. Nitekim hipokampüsün boyuna eksenine ortogonal olarak çalışan granül hücre aksonlarının bütünlüğü (Şekil 3A), transversal dilimleme düzleminin bir göstergesi olarak hizmet eder1.
Yamalı nöronların doldurulması için 3 ila 5 MΩ arasında bir elektrot direnci öneriyoruz. Ucun yaklaşık 1 μm’lik bir çapı, kayıt sırasında iyi bir sızdırmazlık direncinin eldeılmasına ve elektrot geri çekilmesi üzerine iyi bir yeniden sızdırmazlık sağlar. En önemli ayrıntı, soma veya çekirdeğin parçalarının pipet içine emilmesini önlemektir. Bu nedenle, mümkün olduğunda hücre içi çözeltiye bir Alexa boyası dahil ederim. Boya, kayıt ve yeniden sızdırmazlık sırasında hücre şeklinin izlenmesini sağlar. Ayrıca, başarısız dolgu durumlarında immünhistokimya zamanından tasarruf edebilecek fiksasyondan sonra yamalı hücrenin bütünlüğünü değerlendirmeye izin eder. Alexa boyaları uzun fiksasyon süresi ile söndürüldüğü için, mümkünse kısa fiksasyon öneriyoruz.
Sonraki immünostaining için, dilimin yeniden bölümlenilmesini gerektirmeyen bir protokol kullanıyoruz. Fiksasyondan sonraki bir hafta içinde lekelenmeyi yapmanızı öneririz. Dilimler buzdolabında ne kadar uzun süre kalırsa, doku bozulması olasılığı o kadar yüksektir. Uzun bir depolama alanı önlenemezse, PBS’deki NaN3 konsantrasyonu% 0.05’e çıkarmanızı ve haftalık olarak yenilemeyi öneririz. Tüm dilimin immünostainasyonu, primer ve sekonder antikorlarla inkübasyon sürelerinin arttığı anlamına gelir. Genellikle, biyositin ortaya çıkarmak için, 4 ° C’de bir gece kuluçka yeterlidir, ancak diğer proteinler için boyama ile birleştirilirse, tüm boyama prosedürü çok daha uzun sürebilir. Permeabilizasyon engelleme ve anti-vücut inkübasyonunun ayrı ayrı optimize edilmesi gerekir. Genellikle, primer antikor için iki gün yeterlidir, bir gün ikincil için yeterli olabilir. Arka planın artmasını önlemek için yıkama adımlarının süresinin daha uzun antikor inkübasyonları ile birlikte artırılmasını öneririz.
Bu protokolde, yetişkin dokusunun nöronal canlılığını koruyan transversal veya neredeyse transversal hipokampal dilimler elde etmek için bir dilimleme yöntemi ve yamalı nöronların morfolojisini ve nörokimyasal kimliğini kurtarmak için pratik bir yaklaşım sunduk. Bu yöntem, hipokampüsün orta-dorsal kısmına odaklanan anatomik ve davranışsal çalışmalarla elektro-fizyolojik sonuçları eşleştirmek için kolayca yapılabilir.
The authors have nothing to disclose.
Kerstin Kronenbitter ve Didier Gremelle’e teknik yardım için teşekkür ederiz. Grafik yazılım konusunda yardım için Umberto Morelli’ye ve videografi ve video düzenleme için Mathias Hoppe’a teşekkür ederiz. Laboratuvarımızdaki çalışmalar Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) FOR2143, SFB 1461 (Project-ID 434434223) ve GRK2154, Tıbbi Araştırma Konseyi G1100546/2 ve Kiel Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.
1mL syringes Omnifix-F | Braun melsungen AG | 9161406V | |
24 multiwells | SARSTEDT | 8,33,922 | |
81x criogenic vial storage box | Fisherscientific | 15-350-107B | storage chamber |
Alexa Hydrazide dye | Invitrogen | A10436 | |
Big scissor | Fine science tool | 14010-15 | graefe forceps |
Biocytin | IRIS biotech. | LS3510.0250 | |
Borosilicate Glass capillaries | Science products | GB150TF-10 | storage chamber |
Brush 5 | Leonhardy | 241 | Micro double spatula, L 150 mm, blade width 4 mm |
Calcium chloride dihydrate | Roth | 5239.2 | aCSF solution |
Carbon steel microtome blade | feather | C35 | |
Chloridric acid | Roth | K025.1 | |
Confocal microscope | Zeiss | LSM880 | with Airyscan |
Cyanoacrylate glue | UHU | 509141 | |
Cyanoacrylate glue, n-butyl-ester VetBond | 3M | ||
EGTA | Roth | 3054.1 | |
Fiji ImageJ | fiji.sc | ||
Filter paper 113A | ROTILABO Roth | AP180.1 | |
Fine tip tweezer | Dumont | 0245fo | |
Glass becker (150 ml) | ROTILABO Roth | X690.1 | incubation chamber and dissection |
Glass Petri dishes (10 cm dia.) | ROTILABO Roth | 0690.1 | |
Glucose | Roth | X997.2 | aCSF solution |
Heated water bath | Grant Instruments Ltd | SUB14 | |
HEPES | Roth | 9105.4 | aCSF solution |
Isofluoran | baxter | 5239.2 | Anesthetic |
Large spatula | Roth | E286.1 | |
Magnesium Sulfate heptahydrate | Roth | 8793.2 | aCSF solution |
Mg-ATP | Sigma Aldrich | A9187 | |
Microfil | World precision instruments | MF34G | |
Na2-GTP | Sigma Aldrich | 51120 | |
N-methyl-D-glucamine | Sigma Aldrich | M2004 | aCSF solution |
Normal goat serum | Sigma Aldrich | 566380 | |
Nylon mesh kit | Warner Instruments | 64-0198 | incubation chamber and storage chamber |
Paraformaldeyde | Sigma Aldrich | P6148 | |
Phosphate buffered saline 10X | Panbiotech | P04-53500 | |
Phosphocreatine disodium | Sigma Aldrich | P7936 | |
Pipette puller | Sutter instrument | P-2000 | |
Pipette tips | SARSTEDT | 7,07,62,211 | incubation chamber |
Plastic box for syringe filters | SUPELCO | 54135-U | storage chamber |
Potassium Chloride | Roth | 6781.3 | aCSF solution |
Potassium Gluconate | Roth | P1847 | |
Probenbecker becker (100 ml) | ROTILABO Roth | HT85.1 | incubation chamber |
Rounded tip tweezers | Fine science tool | 11051-10 | |
Sainless steel blade | Gillette | Vibratome | |
Small scissor | Fine science tool | 14010-10 | mayo scissor straight |
Sodium Ascorbate | Roth | 3149.2 | aCSF solution |
Sodium Azide | Sigma Aldrich | S2002 | |
Sodium Bicarbonate | Roth | 6885.1 | aCSF solution |
Sodium Chloride | Roth | 3957.1 | aCSF solution |
Sodium Hydroxide | Roth | K021.1 | |
Sodium Phosphate monobasicdihydrat | Roth | K300.1 | aCSF solution |
Sodium Pyruvate | Roth | 8793.2 | aCSF solution |
Streptavidin conjiugated Alexa 488 | Invitogen | s11223 | |
Thin spatula | Roth | E286.1 | Double spatula, L 150 mm, blade width 9 mm |
Transfer pipette | Sarstedt | 861171 | |
Triton x100 | Roth | 3051.1 | |
Vibratome | Thermoscientific | Microm HM650V | |
Filter device for ultrapure water | Merck-Millipore | Milli-Q IQ 7000 |