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この記事では、マウスの嗅球の表面にマップ臭気誘発活動に固有の光信号とflavoproteins自家蛍光信号のイメージングのプロトコルを示す。
脳では、感覚刺激は、刺激のコーディングに参加する機能モジュール間のニューロンの分散集団を活性化する。機能性光学イメージング技術は、高い空間分解能と感覚皮質におけるこれらのモジュールの活性化を可視化するために有利である。この文脈では、neuroenergeticsにリンクされている分子メカニズムから生じる内因性光信号は、齧歯類の脳における幅広い分野にわたって感覚刺激の空間マップを記録するためにコントラストの貴重な情報源です。
ここで、我々は、アクティベーション時の脳組織の内因性光学的性質の変化に基づいて2つの手法を提示する。血液の酸素化レベルと血液量の変化(II)光子の散乱による(ⅰ)吸収:最初の内因性光信号(IOS)はによる赤色光の反射率の局所的変更によって生成されます。空間マップを記録するために生体 IOS での使用は、1980年代半ばobservatiとで開始ラットにおけるウィスカーバレルとネコ視覚野1の方向の列の光学地図の上に。匂い物質に対する応答の齧歯類主嗅球(OB)の表面のIOSイメージングは、後にラリーKatzのグループ2で実証された。二番目のアプローチはこれらのミトコンドリアの代謝中間体の酸化還元状態の変化によるフラビン自家蛍光信号(FAS)に依存しています。より正確には、技術が組織に青色光によって励起さflavoproteinsの酸化状態に起因する緑色の蛍光に基づいています。そのような信号がブリトンのチャンスと同僚3のパイオニアの研究により、脳活動の研究のために記録された第1の蛍光分子間でおそらくあったものの、それは彼らがin vivoでの脳の活性化のマッピングに使用されていることが最近までなかった。 FASの画像が最初にKatsuei Shibukiのグループ4で後足の刺激に応答して、げっ歯類における体性感覚野に適用した。
それは環境中の化学物質の効率的な検出と同定(食品、捕食者を)できるため、嗅覚系は、生物種の大多数の生存のために極めて重要である。 OBは、脳内の嗅覚情報の処理の最初のリレーです。それは、揮発性の匂い分子を検出する嗅覚の一次感覚ニューロンからの求心性投射を受け取ります。それぞれの感覚ニューロンは〜100μmの3の同じ明確に定義されたmicroregionsに彼らの神経プロセスを送っ受容体の同じタイプを運ぶ嗅覚受容体と神経細胞の1種類のみの離散ニューロ、嗅覚糸球体(図1)から構成を表現する。過去10年間では、IOSイメージングは最もよく研究感覚な構造のひとつとなっており、OB 5、6、7の機能的な探査を促進しています。 FASイメージングとOBの活動のマッピングがまだ実行されていません。
ここで、wEマウスのOBの臭い誘発活動をマッピングするIOSおよびFASイメージングのための効率的なプロトコルの連続した手順を示しています。
1。イメージングのために動物を準備する(実験動物の管理と使用のためのヨーロッパの勧告に従い、86/609/EEC指令)
2。頭蓋窓の準備
3。嗅覚の活動のマッピングのための光学イメージングセットアップ
画像収集とハードウェアの同期は、カスタムソフトウェアによって実現されています。オープンのゲート・ソーソフトウェアMicromanagerも光学セットアップと買収を制御するために使用することができます。
4。光学イメージング
両方の画像診断法の場合は、対象面に被写界深度は同じですと約4倍の倍率は0.5mm単位で測定した。
6。代表的な結果(図3の嗅覚マップを参照してください):
げっ歯類で主嗅球の1の構造の組織図 。嗅覚ニューロン、主嗅上皮にある一次感覚細胞は、同じ嗅覚受容体を発現し、OBで同じ糸球体に収束する。嗅覚糸球体、円形neuropilsは、(破線の円)、OBの表面に位置しています。非常に濃厚で複雑な血管網は糸球体のレベルで存在していることに注意してください。略語(上/下):ONL:嗅神経層、GL:糸球体層、EPL:外部網状層、MCL:僧帽細胞層、GCL:顆粒細胞層。
図2反射率およびin vivoでの記録蛍光シグナル。 A.は、広視野光学イメージングセットアップ。麻酔マウスの脳は、光学レンズや顕微鏡の落射照明のポートに接続されているいずれかの環状の光ファイバリングを介して赤(IOS)または青(FAS)光のどちらかに公開されます。臭気は密封瓶にロードされ、odorized空気は動物の鼻に配信されます(緑色のライト:オープンバルブ)。 B.記録のプロトコルとデータ処理。 IOSおよびFASは、個々の試験の一連の(期間の90年代)として記録されます。図は、単一試行のタイムラインを示しています:ベースラインは、5から10秒、3から10秒への刺激、および70〜82sのベースラインに復帰して変化する。画像処理は、刺激期間中の強度値にベースライン時の輝度値のピクセル単位の減算(FAS用)Oが必要ですRの刺激に加えてベースラインに復帰(IOSの場合)。この違いは、( 図で得られた画像を参照してください。3)%の変動を得るためにベースライン値で除算されます。
図3臭気誘発IOSおよびFASのイメージングを使用してOBで活動マップを。背OBのA.血管は緑の光の下で可視化した。 BC。 20%のヘキサナールの10秒プレゼンテーションのためのIOSイメージ化された(それぞれ3つの平均の試験に対して、単一の試験)。白い矢印は、この匂いによって活性化された関心の球状の領域を示している。これらのアクティベーションマップはフレームを使用して得られた匂いの刺激(反射率の変化で-0.63%とBで-0.52%の最大値)の終了後の最初の秒間の平均値。臭気の活性化が発生した吸光度の黒帯に注意してください。 CD。 FAS(3つの平均の試験のそれぞれに対して、単一の試験と同じ匂いのために同じマウスで連続的に取得LY)。これらのアクティベーションマップはフレーム匂い刺激の始まり(蛍光変化Dで0.72パーセントとEの0.66パーセントの最大)後の最初の秒間の平均値を用いて得られた。黒い矢印で示された自家蛍光発光の白帯はIOSで黒いゾーンに対応することに注意してください。 FASのマップで見られる粗い面は、感度の向上のために必要な4ビニングにより4によるものです。 FASの画像は、自家蛍光が漂白から修正されていない。画像の実際の寸法は0.7 mm幅× 1.2 mm長。
この記事では、マウスのOBの臭い誘発活動のin vivoでの録音のためのIOSおよびFASイメージング技術を紹介。この目標を達成するために、比較的シンプルで手頃な広視野光学イメージングの設定が必要です。画像データの取得はうまく手術の手順を実行し、硬膜や脳組織への損傷を避けるために、トレーニングが必要です。特に、大出血は、イメージングのために記録された光子を吸収し、実験を終了します。
IOSおよびFASイメージングの利点の1つは、細胞毒性または望ましくない副作用を引き起こす可能性蛍光トレーサーの注入を避けるためです。彼らは嗅覚マップしたがって、感覚刺激の空間的なコーディングについての問題に取り組むことが可能となります。 2 - デオキシグルコースのイメージングに反して、彼らは一つの動物の画像、いくつかの匂いに可能性を提供しています。光子浸透が組織に限られているので、しかし、、IOSおよびFASは、OBの背の部分に制限されていますと腹側の領域から録音することはできません。
内因性光信号のイメージングは、in vivoイメージングのための優れた空間分解能を提供しています。反射率の血管コンポーネントの技術的な改良の懸念定量的な計算では、感覚の活性化10中8,9だけでなく、血液の酸素化とボリュームのダイナミクスを通知します。 IOSイメージングアプローチの多波長イメージングは、現在、完全に感覚の活性化中にOBの総ヘモグロビン濃度と酸素を定量化するために我々の研究室で開発されています。 FASイメージングに追加これらの分光光学的測定は、感覚の活性化11,12の間に血管や細胞内動態との間の未解決の関係に答える機会を提供します。
我々は、開示することは何もない。
この作品は、"アジャンス国立デラルシェルシュ"助成金ANR - 09 - JCJC - 0117 - 01とロマン奇瑞のための"NeuropôleドルシェルシュFrancilien - NERF"助成金によって支えられている。我々は、C + + / Qtでのソフトウェア開発のためのフランソワーズのルフェーブルに感謝し、光学イメージングセットアップの開発の助けのためのローランピノとバティストJanvier。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
リージェントの名前 | 会社 | カタログ番号 | |
Imalgene | メリアル | ||
Rompun | バイエル | ||
アガロース、タイプIII - | シグマアルドリッチ | A9793 - 50G | |
ヘキサナール98パーセント | アルドリッチ | 115606 - 100ML |
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