Method Article
在这里,我们提出了一种在自由移动的小鼠中通过多个皮质层进行细胞分辨率的大规模Ca 2+成像的程序。可以使用与植入式棱镜探头耦合的微型头戴式显微镜同时观察数百个活性细胞。
体内电路和细胞水平功能成像是了解大脑在行动中的关键工具。双光子显微镜对小鼠皮层神经元的高分辨率成像提供了皮质结构,功能和可塑性的独特见解。然而,这些研究仅限于头部固定动物,大大降低了可用于研究的行为复杂性。在本文中,我们描述了在自由行为的小鼠中进行多个皮质层的细胞分辨率的慢性荧光显微镜的程序。我们使用与植入式棱镜探针配对的集成小型荧光显微镜,同时将数百个神经元的钙动力学视觉化并记录在多层体感皮质中,因为鼠在几天内就进行了一项新颖的对象探索任务。这种技术可以适应不同动物物种的其他脑区域,用于其他行为paradigms。
皮质是许多复杂的心理和行为功能的重要参与者,从注意力,感觉知觉和自上而下的认知控制1,2,3到激励,回报和成瘾途径4,5 。了解作为其功能的计算过程是推动对许多精神和行为障碍的更好的临床理解的重要目标。
许多目前的精神疾病理论主要围绕皮层神经回路功能障碍或失调的原因可能是认知和行为异常的基础,这些认知和行为异常是诸如精神分裂症6 ,自闭症7或强迫症8等症状的标志。因此,从公司获得种群水平的神经活动数据在同时行为信息的适当背景下的理论电路是非常重要的,并且理想地可以针对特定细胞类型进行更精细的神经电路解剖。
微型显微镜结合植入式梯度折射率(GRIN)微透镜使得能够在自由移动的条件下从多种可能的大脑区域9,10,11,12,13包括皮层14,15,16进入神经元组合。使用与遗传编码的钙指示剂结合的移动显微镜系统允许在许多脑区域9中在数天至数周内包含数百个神经元的相同细胞群体的一致成像,并且可以使用病毒载体或转基因技术遗传地靶向特定细胞类型。
由于已知皮质支持不同的功能并且连接到不同的脑区域,这取决于皮质层17,18,19 中细胞的位置,我们有兴趣在清醒行为主体中获得同时多层神经活动。在这里,我们演示如何使用与植入式棱镜探针配对的小型化荧光显微镜20 ,在几天内自由行为的小鼠中成像数百个荧光标记的神经元,这提供了皮层的多层视图( 图1 )。
这里使用的棱镜探头由两个独立的GRIN透镜组成:棱镜和圆柱形中继透镜( 图1 )。来自显微镜的光激发荧光标记在沿着棱镜探针的成像面位于探针的棱镜部分的斜边上的单元之后。来自细胞的发射光也从棱镜的斜边反射出来,通过显微镜的目的被收集,并在显微镜中到达传感器。本程序中使用的棱镜探头适用于标准立体定位设备。
微型荧光显微镜20在用Ca 2+敏感遗传编码的荧光指示剂特异性标记细胞之后,检测单细胞分辨率的神经元群体中的动作电位诱发Ca 2+瞬变。在该方案中,我们注入编码在病毒载体(AAV1.CaMKII.GCaMP6f.WPRE.SV40)中的Ca 2+指示剂,植入棱镜探针,安装显微镜,然后获得多天的体感(S1后肢)神经活动数据从动物暴露d在自由探索期间的新物体表面( 图2 )。
涉及动物受试者的程序已得到加利福尼亚州美国航空航天局艾姆斯研究中心的LifeSource生物医学服务机构动物保护和使用委员会(IACUC)的批准。
术前准备
病毒注射手术
棱镜探头植入手术
4.微型显微镜安装基板附件
5.在自由移动的鼠标中成像多个皮质层
6.评估大规模Ca 2+成像数据
这里概述的方案描述了一种有效和有效的方法,使用棱镜探针,在数百个皮质神经元自由行为的小鼠中进行纵向多层Ca 2+成像( 图1 )。以前的多层皮层成像方法主要限于头部固定动物22,23,24,25,26,27。为了在自由行为的上下文中获得这种级别的数据,使用微型显微镜平台进行行为灵活性;使用遗传编码的钙指示剂(GCaMP6f)靶向特定细胞群(皮质中的CAMKII +细胞);并选择棱镜探针提供慢性多层视野。
我们展示了准备动物成像的工作流程。在长期植入棱镜探针以使得能够光学接近标记细胞之前,将编码适当钙指示剂的病毒载体注入皮层( 图2 ,步骤1)( 图2 ,步骤2)。作为一个安全的临时码头,用于在成像期间定位显微镜的基板然后安装在动物头部( 图2 ,步骤3)),使得能够在清醒行为实验中跨多个细胞层的皮层活动的可视化设置( 图2 ,步骤4)。
为了确保所需的细胞群体被靶向, 图3中显示了来自代表性小鼠的死后冠状脑部分,其中棱镜探针管和视野相对于GCaMP6f实验室标记体细胞感觉皮层的2/3和5层的ele神经元。
在系统唤醒行为成像期间,当小鼠暴露于三个不同的环境时,记录体感皮层神经元的活动 - 开放领域(第1天),对象熟悉(第2-4天)和新对象(第5天) 图4 )。在第1天,鼠标被放置在没有任何物体的行为竞技场。在第2-4天,将鼠标放在与相同的两个不同物体(凝胶垫和木块)的竞技场中。在第5天,其中一个对象被一个新的对象所取代。动物每天在5天内成像20分钟。
在使用Ca 2+图像数据分析软件进行细胞提取后,将对应于细胞位置的空间滤光片覆盖在显微镜记录数据的平均荧光强度投影上( 图5) 。白色虚线分隔2/3和5个细胞。来自每个层的5个细胞的相应的Ca 2+痕迹显示了两种不同行为环境中的细胞的发射模式 - 对象熟悉和新对象曝光。当小鼠暴露于新物体当天时,层2/3细胞与第5层细胞相比更有活性。光栅图显示了在第1,4和5天所有成像细胞的阈值焙烧活性。
图1: 在自由移动的小鼠中多个皮质层的体内 Ca 2+成像。 ( A )棱镜探头的规格和成像平面的描绘。斜边内侧的反射涂层允许从棱镜探头的插入平面成像90°。镜头cuff与透镜架集成,其简化了植入过程,并允许在植入期间潜在地观察周围组织荧光( B )(i)。相对于病毒注射部位放置棱镜探头开颅刀和刀切口的图示,以及(ii)相对于刀切口和病毒注射部位的棱镜探针平面侧的位置说明。 ( C ) 体内 Ca 2+成像装置的示意图,其通过植入小鼠皮层的棱镜探针在整个视野内显示出小面积的光路。 ( D )棱镜探头安装时的示例视场。微型显微镜连接到透镜架上,其保持棱镜探头,允许在棱镜探头安装期间检查病毒表达。 ( E )显微镜与棱镜探头的一体化,用于多层皮质成像的GCaMP6f标记的S1细胞。 F示例视图在基板安装过程中。在基板安装时,原始图像中有一些细胞可见清晰的血管图案。在采集软件窗口中打开DF / F时,更多的单元格清晰可见。 请点击此处查看此图的较大版本。
图2:显示棱镜探针植入和显微镜安装工作流事件的时间线的示意图。周数在X轴上以及沿着Y轴的程序的工作流步骤表示。 ( A )沿着相同的背腹轴的病毒注射(AAV1.CaMKII.GCaMP6f.WPRE.SV40)的图示,以标记多层小鼠体感皮质。 ( B )病毒注射后2周,棱镜问题e植入在与病毒注射部位平行的轴上。 ( C )棱镜探针植入后约一周,用显微镜检查动物的表达,如果细胞群可见,则将底板安装在头上。 ( D )随后,在相关行为任务(UW-Madison生物化学MediaLab许可之后修改了小鼠剪贴画),该动物随时准备进行慢性成像。 请点击此处查看此图的较大版本。
图3:棱镜探针位置和GCaMP表达的尸检组织学验证。 ( A )来自代表性小鼠脑的冠状切片,显示棱镜探针管及其成像面朝向GCaMP6f表达细胞(AAV1.CaMKII.GCaMP6f在第2/3和5层的神经元中表达)。 ( B )DAPI染色后的冠状脑部分相同。比例尺= 250μm( C )放大在体感皮层中表达GCaMP6f细胞的视图。刻度棒=100μm。 请点击此处查看此图的较大版本。
图4:使用视频软件视频跟踪习惯中的鼠标活动,熟悉和新对象曝光测试。 ( A )在第1天,动物被放置在没有任何物体的行为竞技场(露天场)。 ( B )在第2-4天,将相同的两个不同的物体(凝胶垫和木块)放置在竞技场中(Object Familiarization)。 ( C )在第5天,其中一个物体被一个新物体(带有砂纸的木块)(新物体曝光)所取代。 请点击此处查看此图的较大版本。
图5:与显微镜成像的代表性小鼠的体感皮层的浅层和深层的钙动力学。 ( A )神经元空间滤波器(绿色斑点)的合并图像和通过棱镜探头视野的显微镜记录的平均荧光强度投影。由白色虚线表示的超颗粒层和颗粒层之间的边界。刻度棒=100μm。 ( B )来自五个表面和深层细胞的钙痕迹(填充蓝色和红色c主要和独立成分分析后荧光标准偏差的单位。水平比例尺50秒和垂直比例尺10 SD( C )显示在开放场,对象熟悉和新对象探索中的表面(层2/3)和深层(层5)的细胞的光栅图。比例尺= 100秒。 请点击此处查看此图的较大版本。
在清醒行为期间了解神经回路活动是有效剖析健康和疾病中脑功能所需的神经科学调查的重要水平。皮质是醒目行为背景下研究的一个特别重要的领域,因为它在许多重要的感官,认知和执行功能28,29中起重要作用。
皮质柱被认为是皮层中的基本功能单位,已知基于其在柱内的物理位置,皮质细胞的群体水平活性不同。例如,躯体感觉皮层中2/3层的兴奋性神经元主要对其他新皮质区域进行调节,并调制其他皮质网络30 ,而较深层的细胞则主要投入皮质下区域,如丘脑31 。记录一百的活动随着时间的推移,预先指定的皮质细胞随着时间的推移在自由行为的受试者中可以大大提高我们对皮质信息流的理解,允许通过实时行为信息和任务相关的时间信息通过皮质柱进行更精细的功能解剖,秤。
通过使用有效和流线型的小型化显微镜平台,在自由行为的受试者(或需要的头部固定的受试者)中进行大规模的Ca 2+成像,可以收集这一级别的神经回路数据。与遗传编码的钙指示剂一起使用以实现细胞型特异性靶向,并且通过长期植入的棱镜探针提供的多层视野成像,该方案在许多可能的应用中探讨了一种情况:观察小鼠体感皮质加工中的层流差异物理上与一个新物体接合( 图5 )。这是这种细胞型特异性体内方法的第一个程序说明, 用于在清醒,自由行动的动物中研究多个皮层,并扩大了可用于了解活跃脑中层状结构的实验方法。
期望通过棱镜探针在这种技术中实现的透视视野可以适用于其它脑结构,当保留直接背向感兴趣区域的组织时;例如,可以在不破坏海马功能的情况下实现CA3成像。
用于成像Ca 2+活性的基于Prism探针的方法需要物理插入并将微棱镜永久性植入皮质,这等同于创建透镜探针被插入的皮质损伤。这可能导致局部神经电路的破坏,包括顶端树突和过程的切断。 Ť他的手术也会导致该区域胶质细胞的初始激活,尽管预计这种胶质细胞定位于距离棱镜面约150微米的组织,并在大脑已经愈合22后消退。在规划实验时,考虑这种技术是否会影响动物的正常电路解剖和/或行为是非常重要的。应始终进行行为控制组,以确保基线行为无显着变化,从而产生混杂的实验结果。
使用这种小型化,移动的Ca 2+成像技术与神经药理学操作,各种认知,社会,运动或内在的行为模式,并将其与其他生理指标结合,可以深化和丰富研究,重点是了解神经回路在行为和信号中的功能作用处理32 。抑制或激活通过药物调节的某些途径可影响相关行为,可以使用该技术轻松研究33 。通过修改钙指示剂的靶向来分化成不同的细胞类型是另一个强大而有用的应用,并且实现了许多实验工具的创造性组合来解决各种神经回路问题。
作者已阅读期刊的政策,并具有以下竞争利益:SG,SO和VC是Inscopix的有偿雇员。
作者要感谢霍华德休斯医学研究所Janelia研究所的遗传编码神经元指标和效应因子(GENIE)项目的V. Jayaraman,DS Kim,LL Looger和K. Svoboda慷慨捐赠AAV1-GCaMP6f宾夕法尼亚大学矢量核心。他们还要感谢斯坦福大学的奥尔森和神经科学显微镜核心,由NIH NS069375授予的共焦显微镜服务支持。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Neurostar Motorized Ultra Precise Small Animal Stereotaxic Instrument | Kopf | Model 963SD | Surgery |
Stereoscope | Labomed | Prima DNT | Surgery and Imaging |
Mini Rectal Thermistor Probe (.062"/1.6 mm diameter) - 1/4" Jack | FHC | 40-90-5D-02 | Surgery |
Heating Pad 5 X 12.5 cm | FHC | 40-90-2-07 | Surgery |
DC Temperature Controller | FHC | 40-90-8D | Surgery |
Microsyringe Pump | World Precision Instruments | UMP3 model; serial 155788 F110 | Surgery |
NanoFil 10 μL Syringe | World Precision Instruments | NANOFIL | Surgery |
35 G Beveled Tip Nanofil NDL 2PK | World Precision Instruments | NF35BV-2 | Surgery |
Omnidrill35, 115 - 230 V | World Precision Instruments | 503598 | Surgery |
Burrs for Micro Drill | Fine Science Tools | 19007-05 | Surgery |
nVista | Inscopix | 100-001048 | Imaging |
AAV1.CaMKII.GCaMP6f.WPRE.SV40 | Penn Vector Core | AV-1-PV3435 | Surgery |
Ketoprofen | Victor Medical | 5487 | Surgery |
Carprofen | Victor Medical | 1699008 | Surgery |
Isoflurane | Victor Medical | 1001054 | Surgery |
Gelfoam (Patterson Veterinary Supply Inc Gelfoam Sponge 12 cm x 7 mm) | Pfizer (Fisher Scientific) | NC9841478 | Surgery |
Dumont #5/45 forceps | Fine Science Tools | 11251-35 | Surgery |
Dumont #5 forceps | Fine Science Tools | 11251-30 | Surgery |
Dissecting knives | Fine Science Tools | 10055-12 | Surgery |
ProView Implant Kit | Inscopix | 100-000756 | Surgery and Imaging |
ProView Prism Probe 1.0 mm-Dia. ~4.3 mm Length | Inscopix | 100-000592 | Surgery and Imaging |
Kwik-Sil adhesive pack of 2 | World Precision Instruments | KWIK-SIL | Surgery |
Kwik-Cast Sealant | World Precision Instruments | KWIK-CAST | Surgery and Imaging |
Miniature Optical Mounting Post | Newport | M-TSP-3 | Imaging |
Microscope Baseplate | Inscopix | BPL-2 | Imaging |
Microscope Baseplate Cover | Inscopix | BPC-2 | Imaging |
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