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* Estos autores han contribuido por igual
El protocolo incluye la fabricación de transductores, la notificación de parámetros, el procedimiento quirúrgico y el registro de señales para todo el flujo de trabajo operativo de neuromodulación de ultrasonido focalizado concurrente y registro de fotometría de fibra en ratones que se mueven libremente.
La neuromodulación por ultrasonido focalizado (FUN) representa un enfoque prometedor para la perturbación no invasiva de los circuitos neuronales en regiones cerebrales profundas. Es compatible con la mayoría de las modalidades existentes para monitorizar las funciones cerebrales in vivo. La integración con las modalidades de registro de la función cerebral no solo nos permite abordar los órdenes y trastornos de funciones cerebrales específicas con retroalimentación de circuito cerrado, sino que también nos proporciona información mecanicista sobre la diversión en sí. Aquí, proporcionamos un protocolo modificado, simple, confiable y robusto para la aplicación simultánea de FUN y fotometría de fibra Registro de fluorescencia GCaMP6s en ratones que se mueven libremente. Esto implica la fabricación de un transductor único de buen tamaño y su colocación temporal en los ratones, junto con la fijación segura de un implante de fibra óptica para facilitar el paso suave del transductor. La combinación de FUN y fotometría de fibra proporciona el registro óptico de las respuestas de los circuitos neuronales a FUN en tiempo real en regiones profundas del cerebro. Para demostrar la eficacia de este protocolo, se utilizaron ratones Thy1-GCaMP6s como ejemplo para registrar la neuroactividad en el núcleo talámico anterior durante la FUN mientras los ratones se mueven libremente. Creemos que este protocolo puede promover el uso generalizado de FUN tanto en el campo de la neurociencia como en el campo de la ecografía biomédica.
La neuromodulación de ultrasonido focalizado (FUN) se ha convertido en una herramienta de neuromodulación prometedora y versátil, que permite explorar la función y la organización del cerebro con un gran potencial1. FUN es capaz de entregar energía acústica de forma no invasiva a cualquier posición dentro del tejido cerebral conuna precisión milimétrica. Su capacidad para modular transitoria y reversiblemente la neuroactividad en la estructura cerebral profunda, con alta especificidad espacio-temporal, de forma segura y no invasiva, presenta un atractivo atributo que complementa la técnica de neuromodulación clínica existente3. Se ha confirmado la demostración de una FUN efectiva tanto en sujetos humanos 4,5,6 como en varios modelos animales, que abarcan especies pequeñas 7,8,9,10 y grandes 11,12,13,14,15,16,17.
Al observar el efecto de FUN en tipos neuronales específicos a través de la monitorización de la neuroactividad durante FUN, podemos profundizar en el mecanismo detrás de este proceso18,19. La fotometría de fibra basada en indicadores de calcio codificados genéticamente (GECI) se ha utilizado ampliamente en la última década como un método versátil para rastrear la actividad poblacional específica del tipo de célula in vivo 20,21,22,23,24. Por lo tanto, la aplicación simultánea de FUN y fotometría de fibra puede enriquecer significativamente nuestra comprensión integral de FUN. Sin embargo, el uso de transductores individuales voluminosos requiere fijación a un marco, mientras que los animales necesitan ser anestesiados e inmovilizados en un marco estereotáxico 7,19,25,26. Este enfoque puede no ser adecuado para ciertos tipos de experimentos relacionados con la percepción, la cognición y la evaluación del comportamiento. Es crucial establecer un protocolo que facilite la amalgama de FUN y fotometría de fibra sin impedir la movilización de los ratones7.
En este estudio, presentamos un protocolo refinado utilizado en nuestros estudios anteriores para complementar sin problemas y con gracia el método para diseñar un solo transductor y su fijación temporal en los ratones, así como la fijación segura de un implante de fibra óptica para facilitar el paso suave del transductor 7,19,26. Permite a los investigadores registrar la neuroactividad modulada por ultrasonido en ratones sin restricciones. Optamos por una envoltura más lisa, como una envoltura sinusoidal, para reducir la confusión auditiva27. La viabilidad de este protocolo se confirma mediante el registro simultáneo de la neuroactividad en el núcleo talámico anterior de ratones que se mueven libremente durante FUN. Demuestra que la energía del transductor es suficiente para lograr la neuromodulación, y los métodos de fijación para el implante de fibra óptica y el transductor pueden garantizar su estabilidad.
Todos los procedimientos y el manejo de los animales cumplieron con las pautas éticas de la NSFC y los requisitos de protocolo aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales del Instituto de Inteligencia, Ciencia y Tecnología de Guangdong.
1. Preparación del transductor
2. Parámetros de informes para FUN
3. Preparación del animal para la cirugía
4. Procedimiento quirúrgico
5. Estimulación y grabación de señales
La distribución de la presión acústica en el campo acústico libre en el plano XY y el plano XZ situados a 3,4 mm de distancia de la superficie del transductor, correspondiente a la posición del núcleo talámico anterior del ratón, se muestra en la Figura 2B,C. Estas mediciones se adquirieron a través del escaneo de hidrófonos en el dominio XY y el dominio XZ. La distribución de la presión acústica en el campo acústico transcraneal en el plano XY y el plano XZ situados a 3,4 mm de distancia de la superficie del transductor se muestra en la Figura 2D,E. La presión acústica libre medida es de 730 kPa, y la presión acústica transcraneal medida es de 580 kPa para una frecuencia central de 500 kHz. El grosor del cráneo medido es de aproximadamente 0,2 mm, en promedio. Suponemos que la relación de dispersión es aproximadamente lineal, por lo que el cráneo tiene un coeficiente de atenuación de 19,98 dB/cmMHz. El transductor ligero, que pesa alrededor de 1,66 g, permite que el ratón se mueva con facilidad, lo que facilita la observación del comportamiento de respuesta del ratón bajo FUN y el rastro de movimiento.
Las señales de fibra óptica se registraron bajo FUN (Figura 4B,D), siendo la envolvente cuadrada y sinusoidal, respectivamente. En el experimento se utilizaron cinco ratones machos. El cuadrado duró 300 ms, mientras que el sinusoidal continuo duró 471 ms, lo que puede garantizar que la energía total sea la misma en dos FUNs diferentes (Figura 4A,C). Una mejora en la señal de fibra óptica indica un aumento en la actividad neuronal. La respuesta neuronal es rápida bajo el FUN, lo que sugiere que el transductor tiene suficiente energía y excelentes capacidades de enfoque.
Figura 1: Proceso de producción del transductor. Esto implica, a su vez, conectar una lámina piezoeléctrica a un cable y luego empaquetarla. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
Figura 2: Configuración y caracterización de la medición del campo ultrasónico para el transductor ultrasónico. (A) La configuración para la medición del campo de ultrasonido incluye un hidrófono, un sistema de motor, un software de control, un generador de señales y un osciloscopio. (B, D) Diagrama esquemático de las mediciones de transductores ultrasónicos en campos acústicos libres y transcraneales y los resultados de las mediciones de campos sonoros transversales y longitudinales. (C, E) Diagrama del campo sonoro transversal en la posición focal del transductor, con la línea roja que indica el campo sonoro en la posición de -3 dB. (F, G) Diagrama de forma de onda de la salida medida por el hidrófono para el transductor. El área dentro de la caja discontinua roja y el área dentro de la caja discontinua azul representan los períodos antes de que la forma de onda alcance una amplitud estable y el período de timbre del transductor al final, respectivamente. El área dentro del cuadro discontinuo naranja representa la parte estable de la forma de onda, que se utiliza para calcular la amplitud de la presión, anotada como p. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
Figura 3: Software de cálculo y parámetro de ultrasonido. (A) Una interfaz casera de cálculo de parámetros de ultrasonido. Se calcularon MI, Isppa, yI spta . La interfaz se puede obtener de https://github.com/HQArrayLab/Ultrasound_Parameter_Caculation. (B) Esquemas de formas de onda de presión ultrasónica. Se utiliza una envolvente de pulso sinusoidal y una envolvente de pulso rectangular. El período (T) representa la duración de un solo ciclo de la frecuencia de funcionamiento. Un pulso, conocido como sonicación continua única, dura una duración específica llamada duración del pulso (PD). Por lo general, los pulsos se repiten en una secuencia conocida como tren de pulsos. El intervalo de tiempo entre dos pulsos consecutivos en un tren de pulsos se denomina intervalo de repetición de pulsos (PRI), calculado como el recíproco de la frecuencia de repetición de pulsos (PRF). Toda la secuencia de pulsos, conocida como tren de pulsos, tiene una duración específica conocida como duración del tren de pulsos. El intervalo de tiempo significa la duración de un solo intento. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
Figura 4: Señal de fotometría de fibra durante FUN. (A, C) Parámetros ecográficos envueltos por cuadrado (B) y sinusoidal (D). (B, D) La señal de fotometría de fibra respectivamente durante FUN de (A) y (C). La sombra verde es la duración de la DIVERSIÓN. La línea continua es la media, y los tonos de azul y rojo son la media y la desviación estándar de las señales registradas. En el experimento se utilizaron cinco ratones machos. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
Este enfoque combina FUN con el registro de fotometría óptica, lo que permite investigar la función cerebral del ratón y el mecanismo FUN in vivo . Se describe el proceso operativo completo, desde la fabricación del transductor hasta los procedimientos quirúrgicos, lo que permite a los investigadores realizar DIVERSIÓN de forma independiente desde fuera del campo.
Un aspecto crucial del protocolo es garantizar que el implante óptico se inserte suavemente en el transductor, que el cemento dental que atraviesa el cráneo sea lo suficientemente delgado para la penetración del ultrasonido en el cerebro, que el implante óptico esté conectado de forma segura al cráneo para evitar que se desprenda durante el experimento y que la salida de energía del transductor sea suficiente para una neuromodulación efectiva. El espesor del cemento dental que rodea el implante debe ser igual o menor que el diámetro del orificio del transductor. Por lo tanto, es aconsejable utilizar la misma tubería de polipropileno tanto para el proceso de fabricación del transductor como para la cirugía. Dado que la tubería de polipropileno no se adhiere al cemento dental, se selecciona moldear el cemento dental alrededor del implante, con un corte lateral, para facilitar la extracción fácil de la tubería de polipropileno.
El registro electrofisiológico y el registro de fotometría óptica son tecnologías comúnmente utilizadas para monitorear la actividad cerebral in vivo, que ofrecen una alta resolución espacio-temporal. Sin embargo, el registro electrofisiológico captura la señal de actividad de disparo de las neuronas conectadas directamente a los electrodos. Las ondas de ultrasonido podrían hacer vibrar directamente los electrodos, induciendo efectos de confusión innecesarios. Afortunadamente, la tecnología de fotometría de fibra, que es menos invasiva, captura la actividad de las neuronas debajo de ella, lo que podría reducir el efecto de confusión de la vibración del ultrasonido en el implante 7,19,26. Como resultado, la tecnología de neuromodulación simultánea por ultrasonido focalizado y registro de fotometría de fibra en ratones que se mueven libremente permite el estudio de los mecanismos in vivo de la neuromodulación ultrasónica y permite la observación de las respuestas conductuales de los ratones sin la interferencia de la anestesia.
Sin embargo, la resolución espacial de la fotometría de fibra está restringida ya que no puede monitorear la actividad de los subcircuitos subcelulares y microcircuitos24. Además, proporciona una representación indirecta de la actividad neuronal, ya que no registra directamente las señales eléctricas producidas por la actividad neuronal.
Los autores no tienen conflictos de intereses que revelar.
Este trabajo está financiado en parte por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (32371151), el Instituto de Investigación de Innovación de Alto Nivel de Guangdong (2021B0909050004), el Fondo de Investigación Colaborativa del Consejo de Subvenciones de Investigación de Hong Kong (C5053-22GF), el Fondo General de Investigación (15224323 y 15104520), el Fondo de Tecnología de Innovación de Hong Kong (MHP/014/19), la financiación interna de la Universidad Politécnica de Hong Kong (G-SACD y 1-CDJM), y la Fundación de Ciencias Naturales de la Provincia de Liaoning- Fondo Abierto Conjunto del Laboratorio Estatal Clave de Robótica (2022-KF-22-03). Los autores desean agradecer las instalaciones y el apoyo técnico del Centro Universitario de Investigación en Ciencias de la Vida (ULS) y el Centro Universitario de Investigación en Neurociencia del Comportamiento y de Sistemas (UBSN) de la Universidad Politécnica de Hong Kong.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1ml disposable syringe | DOUBLE-DOVE | 1ml | Injection needles |
26-gauge needle | Jin mao | JM-J02 | Preparation needles |
70% ethanol | Dong de alcohol | 0.7 | Disinfect |
alcohol | Dong de alcohol | 0.75 | Clean the transducer surface |
Bayonet Nut Connector | Risym | 75-5 | The other end of the connecting wire is connected to the ultrasonic excitation device |
copper ring | Guowei Metal Materials | Outer diameter, wall thickness, height (8mm, 0.2mm, 8mm) | The outer protective case of the transducer |
disposable syringe | DOUBLE-DOVE | 1ml | The inhalation of epoxy resin allows precise small amounts to be injected into the copper pipe |
double-sided tape | 3M | 3M55236 | It is used to fix the transducer and the wire to ensure that the epoxy silver glue does not move before drying |
electronic soldering iron | Victor | 868A+ | The soldered wires are connected to the BNC |
epoxy resin glue | Kraft | K 9741 | Seal the rear of the transducer |
epoxy silver paste | Vonroll | CB-052 | The wire is attached to the positive and negative poles of the piezoelectric ceramic sheet and the resistance is kept low |
fader | JOQO | YP-7021 | Remove the head hair of the mouse |
gas anesthesia machine | RWD | R500 | It is used for anesthesia in mice |
glass sheet | Square glass | 80mm*80mm | A temporary operating surface for placing piezoelectric ceramics and wires can be used to coat the surface of the glass plate with double-sided tape |
ketamine/xylazine | Shutai/shengxin | Zoletil 50/2ml*10 | Anesthetize the mouse |
medical coupling agent | Bestman | 120g | The couplant acts as a medium to conduct the ultrasound signal |
mouse | Bai shi tong | GCaMp6 | Test subject |
ophthalmic ointment | Yun Zhi | 0.5% x 2.5 g x1 | Moistens the eye area to prevent blindness |
piezoelectric plate | Jiaming Electronics Factory | Diameter, pore, thickness (7mm, 3mm, 3.56mm) | The electrical energy is emitted in the form of ultrasound |
polypropylene pipe | Baihao Pipe Factory | Outer diameter, inner diameter, length (3mm, 2mm, 500mm) | Prevent the epoxy resin from plugging the holes and leaving the holes |
povidone-iodine | lefeke | 500ml | Disinfect |
signal record of fiber | Thinker Tech Nanjing Biotech | Three-color single-channel fiber optic recording system | Record fiber photometry signals |
stereotaxic frame | RWD | 68805 | Fix the head of the mouse and localize the brain region |
sterile saline | Shijiazhuang si yao | 500ML,4.5g | As a solvent, dissolves the drug |
stimulation of ultrasound | Deep Brain Technology | DB-USNM | Provides stable input to the transducer |
weighing machine | Qin bo shi | 1718 | Weigh the mouse |
wire | Jinpeng Cable Factory | 0.3mm2 | Voltage is supplied to the transducer |
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