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Instructions for the low-cost construction and surgical implantation of a chronic transcranial high-density electroencephalographic montage into mice are provided. Signal recording, extraction, and processing techniques are also described.
電源イメージングおよびネットワーク接続の措置を含む高空間分解能を必要とする高度な脳波解析技術は、神経科学の質問拡大多様に適用可能です。齧歯類モデルでの分析のこれらの種類を実行すると、従来のネジ電極が達成できるよりも高い電極密度を必要とします。げっ歯類用の高密度脳波モンタージュが存在するが、それらは、大部分の研究者に制限アベイラビリティである、長期間にわたって繰り返し実験のために十分に堅牢ではない、または麻酔げっ歯類での使用に限定されている。1-3提案低コスト両側移植可能なヘッドピースからなる、耐久性、高カウント、経頭蓋電極アレイを構築するための方法は、高度な脳波がマウスまたはラットで分析を実行する手段として検討されています。
ヘッドピースの製作及び外科的移植nの手順ノイズに対する高いシグナルを生成するecessary、低インピーダンス脳波と筋電信号が示されています。方法論は、ラットとマウスの両方で有用であるが、この原稿が小さいマウスの頭蓋骨のためのより挑戦的な実装に焦点を当てています。自由に動くマウスは、記録中のみ共通アダプタを介してケーブルにつながれています。 26脳波チャンネルと4電チャネルを含み、この電極システムの一バージョンは、以下に記載されています。
ニューロンの活動は、巨視的(脳波)へのメゾスコピックする顕微鏡(個々の活動電位)から粒度(局所電場電位)の様々なレベルで細胞外に記録することができます。これらの脳波のトレースは、古典的行動、神経生理学的、または電気生理学的状態を特徴付けるために、周波数領域で分析されます。これは、単一の生体電位、4で行うことができますが、疎な密度のEEG記録は、神経活動の空間的なコンポーネントを解決することはできません。現代の脳波分析は、特定の心理状態や生理学的プロセスとその活動を相関させるために皮質活動の時空間分布の詳細な地図を生成するために複数の電極に依存している。分析のより一般的に使用されるカテゴリの5-7つを高密度EEGのモンタージュを必要としています電源イメージングとニューラルネットワーク接続の措置。8-11
電気源イメージングは、機能的に活性な脳領域の局在化を伴います。電極アレイの地形マッピングは、イベント関連電位(ERP)と誘発電位(EPS)中に脳内の電気的活動の電流源密度を視覚化することができます。電気音源定位は、一般的に、両方の発作研究ならびに電力分配に使用されている分析しています。12月15日の脳波は、高時間分解能を有しているため、脳波の研究では、事象関連電位とEPSのリアルタイム評価を可能にするだけでなく、時間的に正確な事後解析。3,11 、12
脳波に見られる振動の相互作用と認知の状態と機能を関連付けると、ニューラルネットワーク接続のさまざまな施策の究極の目標です。多くの研究は、同期や覚醒、注意、およびアクションの特定の状態に関連付けられている異なる脳領域間の振動の位相ロックを示している。6,13,14,16-19 脳の領域の中で、このような信号の関連を実証することは、ネットワーク接続の評価を可能にする高密度アレイを必要とします。
音源定位とネットワークは、ヒトでの研究が起源EEG信号の解析が、それらは、ヒトにおいてそうでなければ不可能な侵襲的技術を必要とするこれらのシグナルの神経基盤の調査は、必ずしも、動物モデルを伴います。げっ歯類モデルにおけるこれらの分析を複製するために、齧歯類の脳における高密度EEG信号を捕捉するための方法が必要とされています。他のグループは、マウスで使用するための高密度微小電極アレイを構築しているが、そのようなアプローチは、ナノ加工設備にアクセスすることなく研究に限ら利用可能である、長期間にわたって繰り返し実験のために十分に堅牢ではない、または麻酔の使用に限定されていますマウス。1-3,7慢性高密度を構築するための低コストの代替プロトコルを、経頭蓋電極ARRAyがここに示されています。
ここで説明する信号取得アプローチは、EEGに限定されるものではなく、筋電(EMG)信号を含むものです。 EMG信号の取得は、動作状態を定義するための補完的なアプローチであると睡眠研究のために特に有用であることができます。このアプローチは、高価な、超高密度頭蓋グリッド間の中間体を提供し、高度な分析手法には不十分である伝統的なネジ電極を有する可能な限られたリード数。ヘッドピースの設計が容易に構築し、高スループットの研究のための手頃な価格です。皮質振動発生のメカニズムを明らかにすることができます齧歯類モデル内の各種遺伝的または薬理学的整体技術と共にこの取得システムの利用、真の遺伝子型のERPとのEPの違い、音源定位、および大規模なネットワーク通信からの行動の相違。
この調査を通じて実施された研究は、実験動物の管理と使用に関する健康ガイドの国立研究所と一致したとペンシルベニア大学の施設内動物管理使用委員会によって承認されました。
1.ヘッドピースの設計・施工
2.アダプターの構築とチャンネルのマッピング
3.手術
4.テザリングに動物を慣らします
5.信号抽出システムのセットアップ/信号記録
高密度EEGヘッドピースを移植自由に動くマウスで記録されたサンプルデータは、 図3に示されている。個々のEEG波形は、 図2に示すチャンネルマッピング方式に対応する。子宮頸部および胸部EMGの例としては、 図3に表示されています。胸部EMG記録は、2つの胸部EMG線間の差動信号(T)が計算されたときには容易に明らかになり、マウスの心臓由来の埋め込まれた電気的活動が含まれていることに注意してください。胸腔を拡大するように、この記録では同様に、QRSスパイクの相の変動を計算することにより、マウスの呼吸数を測定することができる心電図QRSスパイク間の時間を測定することにより、マウスの心拍数を計算することも可能である。23-24及び各呼吸との契約。O獲得のための25したがって、このセットアップは許可Fマウス睡眠ポリグラフ。また、セットアップは、視覚誘発電位( 図4)の皮質マッピングを可能にします。光の10ミリ秒パルスは、マウスの左眼にのみ配信されている場合、クラシックな応答は反対側の二次視覚野における応答遅れが続いている対側(ただし、同側の)一次視覚野に記録されています。 図4に埋め込まれたムービーは、反対側のV1とV2の活動のグラフと一緒に全体の皮質表面を横切って電位を変化させる時間を示しています。
AP | ||||||
3.3 | 0 | 0 | ||||
2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ||
0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | ||
-0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | ||
-1.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | ||
-3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
-4.5 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3 |
ML | -2.3 | -1 | 1 | 2.3 |
表1:ピントリミング長さは、この図は、ヘッドピースのピンごとに、ミリメートルで、必要なトリミング長さを示しています。トリミングピンの長さは、マウスの脳アトラスから取得しました。 Afトリミングピンterを、ヘッドピースは、脳の表面形状に一致する。EMG信号を記録するために使用されるワイヤはピンスタブにハンダ付けされているとして20 EMGピンが完全に遮断されています。
図1: ヘッドピースコンポーネント、中級建設手順、および録音のための正しい接続この図は、ヘッドピースを作成するために使用される原料を示しています。 100ピンレセプタクルコネクタから始めて、小さい2×7と2×1のコンポーネントが作成されます。一貫性のあるヘッドピースの構築を可能にし、多くの移植したマウスに接続するためのアダプタを可能にする、2×1コンポーネントで、2×50の元のエッジが完全であることに注意してください。 図1B及び1Cは 、アダプタを作成するために必要な原材料を提示アンプのヘッドピースから1(b)は、ヘッドピースの終わりを提示します同様にヘッドピースに接続するために伐採されたアダプタ。その2×1が再びアダプタとヘッドピースとの間の適切な接続を確保し、生の部品から元のエッジを持っていることに注意してください。 図1Cは、アンプに接続するアダプタの終わりを示している。 図1Dは、エポキシ樹脂で接着を示し、2×7と2信号記録用に準備EMGワイヤと一緒に×1の構成要素は図1Eは、完成したヘッドピースを示している。 図1Fは、完成したアダプタが表示されます。 図1Gは、ヘッドピースとアダプタとの間の適切な接続を示しています。最後に、 図1Hは、接続されたアダプタとアンプを移植したマウスを示します。アンプチップを収集ボード(図示せず)に実行されるインターフェイスケーブルが接続されている。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図3: サンプルEEGとEMGは、電極モンタージュからトレース電極波形は、図1(a)に示すチャネルマッピングに対応します。子宮頸EMG(C)項部筋緊張(+)を決定する機能を提供します。 EMG信号は、心臓QRS電気インパルスが含まれています(*)。トレース振幅およびトレース期間の間、1秒間200μVのスケールバーが示されている。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図4:視覚誘発電位の空間分布のみ、左眼に投与一方的な光フラッシュの誘発電位以下のアプリケーションの空間分布。上図は、電極を表し、各円の高密度EEGモンタージュを示します。時間をかけて色の変化は、それぞれの電極のための経時変化を電圧に対応します。時間= 0ミリ秒で、10ミリ秒の光パルスが送出され、中央の図に示しました。ボトムグラフィックは反対側のV1とV2 EEG電極(N = 108 EP試験)のための誘発電位のトレースを意味示しています。ライトPULseが0ミリ秒で起こります。対応する誘発電位応答は、長い待ち時間が続き、対側V1(黒のトレース)で観察された反対側のV2(赤トレース)の潜在的な応答を誘発していることに注意してください。 (右クリックしてダウンロード)。
低コストの構造と適切にマウスにおいて26チャネル、高密度EEGモンタージュを達成するために必要な外科的手順が記載されています。適切な硬膜外電極の接触は、このシステムで品質の脳波信号を取得する上で重要です。プロトコル・アドレス内の二つの手順この問題:脳の輪郭、およびヘッドピース注入前のアクリル強化に一致するようにトリミングピン。建設段階の間に短すぎるピンをカットしないことが重要です。ヘッドピースを注入する場合には、最終的なアクリル補強前にピン配置を確認することが不可欠です。適切な電極接触を確認する一つの方法は、インピーダンステストを介してです。表向きは、5〜10kΩののインピーダンスが適切な硬膜外の配置を示唆している。26 電極インピーダンスの値は移植後少なくとも4ヶ月間、本5-10kΩの範囲内で安定しているようなインピーダンス測定は、ヘッドピース」耐久性を実証します。他の必須のステップでは、2×7 EEGレンガの2後部-最も行とEMG端子を整列させることを含みます。ずれるEMGおよびEEGピンがアダプタまたは曲がったアダプタのピンを接続することができないことになりますように、これは、アダプタ接続のために重要です。
この取得システムの主な利点は、様々な実験の必要性を最適化するために、電極アレイの形状を変更することの容易さです。最適特定の実験に適しているカスタマイズされた電極配置を容易に作成することができます。具体的な実験のためのカスタマイズは、潜在的に合わせた薬理学的、脳波、および行動研究のために向けられた薬物送達のためのカニューレで27ヘッドピース、アダプタをEEGを組み合わせることができ、および外科的手技が容易に上記のプロトコルに記載されている方法以下の研究の広い数に合わせました。この収集システムの第二の主な利点は、その低コストです。現時点では、この収集システムは、缶4匹またはより高い密度のグリッドで必要であれば、ラットから同時録画を可能にする、最大4別々のケーブル上のレコード128の入力チャンネル、。このような拡張は、余分なケーブルとアダプタが必要になります。
高密度EEGの取得にこのアプローチは、マウスにおける他の高密度脳波取得方法の欠点に対処します。この作業に記載されているシステムは、手近に単純な材料で構成され、実験中に自由な動きを可能にする、安価で安定しているオープンソースのハードウェアとソフトウェアを使用していますヶ月にわたって同じ動物で繰り返し測定を可能にし、なるようにマウスを必要としませんさ記録のために麻酔。このシステムの制限事項は、それだけで20グラム以上の重量を量る、以前よりも12週であるマウスではこれまでに確認されているということです。小さいまたは若いマウスは、ヘッドピースの移植の難しさを有することができます。この方法の第二の制限は、正確headp後の電極の深さを制御することができないことですIECE製作。正確に皮質表面に対して生前ネジの深さを知ることができませんので、この同じ制限は、従来のネジEEG電極に適用されます。このメソッドのトラブルシューティングは、典型的には、ノイズのない信号を得るためにつながれたときに正しくマウスからの干渉信号を遮断することを含みます。
高密度EEGアレイは、近代的なEEGの解釈で新たな正常であるEEGデータの複雑な時空間分析のために必須です。視覚誘発電位の空間的な分布が示されているが、このシステムを用いて取得されたデータは、電源イメージング技術および神経接続手段を用いて分析することができます。 図4に示すように、従来のスクリューコンタクトと比較して、これらの電極端子間の接触面積の60%〜70%の減少が、より正確な信号の局在化を可能にする。遺伝的に改変されたマウスにおける高密度分析的技術を用いて、以下の薬理学ogical介入、またはそのような発作障害などの内因性の病理を有する動物では、特定の皮質の振動を発生させるメカニズムを識別に役立つのERPとEPSのソースをローカライズし、大規模なネットワークの特性を明らかにすることができます。より良い並列人間システムでは、このアプローチは、ヒトにおける科学的、臨床的妥当性に齧歯類モデルで行われた発見の移行が容易を提供し、人間の神経生理学と神経病理学の小動物モデルを改善します。
The authors have nothing to disclose.
This work was supported by the Foundation for Anesthesia Education and Research Mentored Research Training Grant (ARM), by the National Institutes of Health grants GM107117 (MBK) and GM088156 (MBK), and by the Department of Anesthesiology and Critical Care at the University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
32 Channel RHD2132 amplifier headstage | Intan Technologies | C3314 | |
Aquistion Board | Open Ephys | v2.2 | |
100 Position Receptable Connector | Digi-Key | ED85100-ND | Headpiece |
Acetone (1 L) | Sigma Aldrich | 179973-1L | |
Razor Blade (100 pack) | McMaster Carr | 3962A4 | |
Wire-Cutting Pliers | MSC Industrial | 321786 | |
2-Part Epoxy | McMaster Carr | 7605A18 | |
PFA Coated Silver Wire (25 ft) | A-M Systems | 787000 | EMG Wire |
CircuitWriter Pen | MCM Electronics | 200-175 | Silver Applicator for Electrode Tips |
36 Position Dual Row Male Nano-Miniature Connector | Omnetics Connector Corporation | A79028-001 | Headpiece to Amplifier Adapter |
Conn Strip Header 2 x 50 | Digi-Key | ED83100-ND | Headpiece to Amplifier Adapter |
Clidox Base and Acitvator | Pharmacal | 95120F & 96120F | Sterilant |
Isoflurane | Priamal Enterprises Ltd | 66794-019-10 | |
Oxygen | Airgas | OX USP300 | |
Closed Loop Temperature Controller | CWE Inc. | 08-130000 | |
Curved Scissors | FST | 14085-09 | |
0.25% Bupivicaine Hydrochloride | Hospira | 0409-1159-02 | Local Anesthetic |
Meloxicam 5mg/ml | Henry Schein | 6451602845 | Pain/Inflammation Relief |
0.9% Sodium Chloride | Hospira | 0409-4888-20 | Fluids |
Cefazolin | Hospira | 0409-0806-01 | Antibacterial |
No.11 Disposable Scapel (20 pk) | Feather | 2975#11 | |
Micro Serrefines | FST | 18052-3 | |
Cotton Swabs (1,000 pk) | MSC Industrial | 8749574 | |
0.5 mm Micro Drill Bit | FST | 19007-05 | |
Stereotaxic Drill | Kopf | Model 1471 | |
Curved Forceps | Roboz | RS-5136 | |
Methyl Methacrylate | A-M Systems | 525000 | Cement for headpiece |
Methyl Methacrylate Crosslinking Compound | A-M Systems | 526000 | |
Curved Hemostats | FST | 13003-10 | Aide in Adapter Connection |
RHD2000 standard SPI interface cable (3ft) | Intan Technologies | C3203 | |
Cantilever Arm | Instech | MCLA | |
Micro Spatula (12 pk) | Fischer Scientific | S50822 | |
Digital Soldering Station | MCM Electronics | 21-10115 | |
Rosin Core Solder 60/40 Tin/Lead | MCM Electronics | 21-1045 | |
Color Craze Nail Polish with Hardeners (Nitrocellulose based) | L.A. Colors | CNP508 | |
Small Animal Stereotaxic Instrument with Digital Display Console | Kopf | Model 940 |
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