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暴露在环境中的毒素会对发育中的胚胎产生剧烈影响。内分泌干扰的化学物质, 如 bisphenols, 对神经系统有负面影响。在这里, 我们描述了一个协议使用体外脊椎动物 (小鸡胚) 神经元网络模型来研究毒素暴露对早期胚胎的功能影响。
双酚, 如双酚 a (BPA) 和双酚 S (BPS), 是聚合剂广泛用于生产塑料和许多日常产品。它们被归类为内分泌干扰化合物 (EDC) 与雌二醇样的性质。长期暴露于 EDCs, 即使在低剂量, 已与各种健康缺陷, 包括癌症, 行为紊乱, 和不孕, 在早期发育期更大的脆弱性。为了研究 BPA 对神经元功能发育的影响, 我们采用了从早期鸡胚脑中提取的体外神经网络作为模型。我们发现, 对 BPA 的接触影响了网络活动的发展, 特别是峰值活动和同步。网络活动的变化是药物或化合物分子靶的关键环节及其对行为结果的影响。多电极阵列越来越成为研究药物对网络活动的影响的有用工具,体外。市场上有几个可用的系统, 尽管电极数量有变化, 电极阵列的类型和质量以及分析软件, 基本的基本原理, 以及获得的数据在整个不同的系统。虽然目前仅限于对二维体外区域性进行分析, 但正在改进这些多边环境协定系统, 以便在脑切片中启用体内网络活动。在这里, 我们提供了一个详细的协议, 胚胎暴露和记录神经元网络活动和同步, 以及具有代表性的结果。
4,4′--Isopropylidenediphenol, 通常称为双酚 a 或 BPA, 是一种抗氧化剂添加剂, 发现广泛的聚碳酸酯和环氧树脂为基础的产品, 从热纸, CDs, 粉碎玻璃, 到内涂层饮料罐。虽然 bpa 已经被认为是一种模拟雌激素1的内分泌干扰剂, 但由于每天对 bpa 的偶然接触而导致的不良影响的研究大多在过去10–15年中出现。甚至低水平的 BPA 暴露的后果是最深刻的早期发育期, 包括在胚胎发生期间通过暴露母亲2,3。在子宫内暴露女性胚胎对内分泌干扰化学物质也与增加的疾病易感性从阴道到乳腺癌4,5。动物研究表明, 暴露于 BPA 导致非典型的大脑结构和功能异常表现在行为6。因此, 欧洲和北美洲的大多数监管机构, 包括 FDA, 都禁止在婴儿奶瓶中使用 BPA。为了遵守法规, 许多制造商已改用 44 '-sulfonyldiphenol 或双酚 S (BPS)。根据 bpa 和 bps 是结构类似物的事实, 最近的报告显示, 在雌激素转录7中 bps 的可比效力, 研究这种化合物相对于 BPA 的毒性是很重要的。
在这里, 我们描述了一个协议, 以测试 BPA (和其他 EDCs) 对神经元网络的影响, 使用脊椎动物模型, 小鸡胚胎。体外神经元的培养形成突触接触并产生动作电位 (也称为峰值)。这些文化的峰值活动可以用多电极阵列 (多边环境协定) 系统记录下来。当它们在5毫秒内发生时, 峰值被认为是同步的。最终同步的初始随机峰值活动是开发神经网络8、9的关键特征。同步可以使用各种方法进行测量, 并且在文献9、10、11中描述了几种算法。在我们的分析中, 我们使用由 Paiva 和同事12开发的算法, 它集成到了驱动多边环境协定采集系统的记录软件中。胚胎小鸡神经元的鲁棒峰值活动为研究 BPA 对神经网络活动的影响提供了一个原型, 即13。利用多电极阵列记录峰值活动, 我们观察到 BPA 暴露抑制神经元峰值同步的发展9,14。在这里, 我们提供了一个详细的方法来研究 BPA 暴露在鸡胚神经元的文化, 并具有代表性的结果, 发展的神经元峰值同步性的鸡胚培养。
下面给出的协议已经标准化, 以测试 BPA 暴露在 (早期) 胚胎发生期间的影响, 并可能被修改, 用于与 BPS, BPF, 或其他在小鸡胚胎神经元的 EDC。
该议定书遵循特拉华州立大学的体制政策和国家卫生研究院关于禽类胚胎的政策。《议定书》还确认了争端谅解书的材料和化学品安全准则。
1. 材料设置
2. 鸡胚神经元培养与网络活动
3. 记录神经元网络活动
4. 数据分析
我们研究了 BPA 对鸡胚神经元培养同步发育的影响。峰值活动同步是神经网络体外正常发育的指标。当两个峰值发生在5毫秒之间时, 它们被认为是同步的。体外神经元培养最初显示随机峰值活动-峰值随机发生, 穗间间隔显示正常分布。随着培养的成熟, 峰值活动变得更加同步, 穗间间隔是恒定的。通过使用记录软件12生成同步指数 (SI), 量化的同步峰值活动, 通过交叉相关分析, 对某一区域性进行了脉冲峰值时间的相互相关分析。我们发现 BPA 暴露通过减少峰值活动和同步索引 (图 2a和2b) 对网络活动开发产生不利影响。总之, 我们已经表明, BPA 暴露对胚胎的有害影响它的发展, 包括神经元功能, 可以评估通过同步发展的小鸡神经元的文化。
图 1:描述从小鸡前脑解剖到离解、电镀和记录网络活动步骤的协议示意图.请单击此处查看此图的较大版本.
图 2:(A)与控制文化相比, BPA 治疗 E7 鸡前脑培养物的平均穗数明显低。使用记录软件提取峰值的平均数量。方法 (控制, 14890 949.0, N = 15 和 BPA, 5624 @ 465.9, N = 22) 有显著差异 (配对 t 检验, p < 0.0001)。(B)与控制文化相比, BPA 治疗 E7 鸡前脑培养物的平均同步指数 (SI) 显著降低。使用记录软件中的神经统计编译器模块提取 SI。SI 手段 (控制, 0.5159 0.06547 N = 15 和 BPA, 0.1140 @ 0.01840 N = 22) 是明显地不同的 (未配对的 t 试验, p < 0.0001)。误差线描述标准偏差。请单击此处查看此图的较大版本.
快速生长和发育的阶段, 如胚胎发生特别容易受到各种内分泌干扰化合物, 包括 BPA 的有害影响。我们提供详细的协议, 以研究 BPA 暴露在一个体外脊椎动物神经网络模型的影响。通过使用该协议, 我们建立了 BPA 降低了发展中神经网络 (图 2a b) 的峰值速率和同步索引。
我们的方法是设计来研究 BPA 暴露在早期胚胎发生, 可以很容易地适应研究其他 EDCs 的影响。与其他脊椎动物模型 (包括老鼠或老鼠) 相比, 小鸡的胚胎神经元培养相对容易建立。此外, 没有要求单独的动物室-一个简单的孵化器在实验室的长凳上足以进行这些化验。我们描述了使用多电极系统 (多边环境协定), 以评估的影响, 该公司, BPA, 对网络活动。此处描述的协议可应用于其他系统。这项议定书的一个关键方面是维持不孕。这包括在无菌条件下对胚胎进行解剖--用70% 乙醇杀菌的仪器和使用无菌汉克的平衡盐溶液是足够的。由于这些数据是在几周内收集的, 因此保持对多边环境协定的无菌处理至关重要。曾经建立的神经元培养可以长期培养到三个月, 因此对于研究神经网络上的 EDCs 和其他化合物的长期接触是有用的。该协议的另一个重要方面是从解剖到电镀的时间。最佳时间为30分钟, 包括用胰蛋白酶培养组织。所花的时间越长, 细胞的存活率就越差。
我们这里描述了一个基本的协议, 可用于评估任何影响行为和神经功能的化学药品或药物。在这里, 我们使用了2200个细胞密度每毫米2;然而, 这可以修改和其他细胞密度可以使用。总的来说, 我们发现, 细胞密度的增加增加了网络活动-在较短的时间内更多的峰值。所描述的方法虽然在评估化学品对网络活动的影响方面非常有用, 但也有局限性。该方法的最大限制之一是这些体外培养是二维的, 可能无法反映脊椎动物大脑的三维结构。这可以通过使用切片录制来克服。另一种选择是将治疗方法应用于发育中的小鸡胚胎, 方法是在卵子的宽端切开一个小窗口, 在治疗方案的末尾解剖大脑, 在 vibratome 上做厚的切片, 并将其放置到多边环境协定中, 以记录网络活动。
我们的议定书具有重要意义, 因为它能够检查 EDCs 对网络活动发展的影响, 并为这些化学物质的作用提供了一个机械基础的探索。
作者声明他们没有竞争的兴趣。
这项研究得到了 NSF (HBCU 研究发起奖, 人力资源开发1401426和 EPSCoR EPS-0814251) 和 NIH (COBRE 1P20GM103653-01A1) 的支持。K.S. 得到特拉华 INBRE-III. 6404 的奖学金支持。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
#5 foreceps | Fine Science Tools | 11251-10 | |
Axion Muse MEA | Axion Biosystems | M64-GL1-30Pt200 | Will be called MEA system in manuscript |
Axis Software | Axion Biosystems | Will be called recording software in the manuscript | |
BPA | Sigma-Aldrich | 239658-250g | |
curved forceps | Fine Science Tools | 11272-50 | |
EtOH | Sigma-Aldrich | 64-17-5 | |
Fertilized chicken eggs | from any local farm or Spafas | ||
HBSS | Fisher | 14170112 | |
Hemacytometer | Fisher | 02-671-6 | |
Matrigel Growth Factor Reduced, Phenol Red-Free | BD Biosciences | 356231 | Will be called Extra Cellular Matrix (ECM) in the manuscript |
Neurobasal medium | BrainBits | Nb4-500 | |
Neuroexplorer statistical software | Nex Technologies | Neuroexplorer version 5 | |
Pasteur pipettes | Fisher | 13-678-20A | |
spring scissors | Fine Science Tools | 15514-12 | |
Sylgard bottom dissection dishes | Living Systems Instrumentaion | DD-90-S-BLK-3PK | |
Trypan Blue dye | Fisher | 15-250-061 | |
Trypsin-EDTA | Fisher | 15400054 |
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