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Method Article
마우스 척추를 안정화하고 반복 수행하는 법으로서 프로토콜 생체내에 척수 이미징이 설명되어 있습니다. 이 방법은 호흡 유발 움직임을 최소화하고 더 정렬 또는 후처리 다른 필요하지 원시 영상 자료를 생산하기 위해 척추 안정화 장치와 마취 처방을 결합한 제품입니다.
유전자 특정 세포 타입 2-3가 크게 생체내 4-7의 수많은 조직의 생리와 병리 학적 과정을 우리의 지식을 넓혀이에 형광 단백질을 표현할 수 있도록 설계되었습니다 생쥐 두 - 광자 현미경 하나를 사용하여 생체내 이미징에. 중추 신경계 (CNS)의 연구에서는 소설의 과다 등에 따라 뉴런, astrocytes, microglia로 세포의 행동에 대해 종종 예상치 못한 결과를 생산했다 두뇌의 생체내 이미징의 광범위한 응용 프로그램을 찾고있다 생리적 또는 병적인 상태 8-17. 그러나, 대부분 기술적인 합병증은 살아있는 마우스 척수 연구에서 생체내 이미징의의 구현을 제한합니다. 특히, 폐, 심장에 척수의 해부 가까이 이미징 살아있는 척수 도전 과제 만들어 상당한 운동 유물을 생성합니다. 우리는 척추를 안정화 호흡 유도 동작을 감소시키고 생체내에서 이미지를 마우스 척수를 두 광자 현미경의 사용을 촉진하여 척수 이미징의 고유의 한계를 극복 소설 방법을 개발했습니다. 이것은 호흡 유도 동작을 크게 감소 그 결과, 깊은 마취의 방법으로 사용자 정의 척추 안정화 장치를 결합하여 이루어진다. 이 비디오 프로토콜은 조직 부상을 유지하고 최소한으로 출혈하여 장시간 동안 안정적인 생리 조건 하에서 유지 수있는 살아있는 척수의 작은 영역을 노출하는 방법을 보여줍니다. 대표 원시 이미지는 고해상도의 생체내 자세히 microglia와 vasculature 사이의 밀접한 관계를 인수했다. timelapse 시퀀스가 살아있는 마우스 척수에있는 microglial 프로세스의 역동적인 동작을 보여줍니다. 또한, 같은 Z - 프레임의 연속 스캔이 입증이 방법은 이미지 정렬 후 획득을 필요로하지 않는 이미지 및 / 또는 timelapse 영화 스택을 생성 달성할 수있는 뛰어난 안정성의. 마지막으로, 우리는 생체내에 지속적인 생리적 또는 병적인 프로세스 종단 연구 있으므로이 방법은 나중에 timepoints에서 척수의 동일한 영역을 다시 방문하고 reimage하는 데 사용할 수있는 방법을 보여줍니다.
1. 척추 안정화 장치를 구축
2. 동물 수술
3. 생체내 이미징에 대한 열 및 척수 준비 안정화
5. 반복적인 이미징 및 사후 수술 치료
6. 대표 결과
모든 동물의 절차는 캘리포니아, 샌프란 시스코 대학에서 기관 동물 관리 및 사용위원회가 정한 지침에 따라 수행 및 연방 규정에 따라 아르되었습니다. 척추 안정화 장치의 사진과 현미경 렌즈 아래에있는 장치에 마우스의 위치를 보여주는 도식은 그림 1에 표시됩니다. 동물의 몸을 아래 호흡 움직임에 대한 충분한 공간을 허용하는 것은 척수의 생체내 이미징의 안정 보장합니다. 그것이 Cx3cr1 GFP / + 형질 전환 마우스 18 척수의 생체내에 몇 군데했습니다 그림 2 microglia와 vasculature 사이의 밀접한 관계를 보여줍니다, 하는 microglia는 endogenously GFP으로 표시됩니다. 그림 3 반복 쇼 예제그것이 형광 척수 axons의 단백질 (YFP - H 라인 3)와 microglia을 (Cx3cr1 GFP / + 생쥐)를 표현 생쥐에서 동일한 척수 영역에서 수행된 같은 생체내 이미징 인치
그림 1. 두 광자 현미경을 사용하여 생체내 이미징에 대한 마우스 척추 안정화. (A) 맞춤 제작 스틸베이스 플레이트는 STS - Narishige 컴팩트 척수 클램프와 MA - 6N Narishige를 지원하고 정렬하는 데 사용됩니다 여기에 그림과 같이 머리 어댑터를 들고. 척추 안정화 장치에 KXA 마취와 anesthetized 성인 유전자 변형 생쥐의 (B) 적절한 위치합니다. 삽입은 즉시 rostrally 및 caudally laminectomy와 노출된 척수 조직에 척추 클램프의 위치를 보여줍니다.
그림 2. anesthetized 생쥐의 척수에 고밀도 microglial 세포와 혈관의 생체내 이미징에서. 의 예상하지만, 비 정렬 Z - 스택 (A) 혈관과 가까이 CX3CR1 GFP / + 마우스 (빨강, rhodamine dextran의 IV 주입으로 표시)의 척수에 높은 고밀도 GFP 양성 microglia (녹색). (B) 높은 배율 이미지 (A) 선박 주변에 확장 프로세스와 척수의 실질 향해 혈관의 벽에 붙어 하나의 microglial 세포와 같이 표시. 스케일 바, 10μm.
그림 3.들은 다른 일에 대한 이전 및 anesthetized 생쥐의 척수에서 reimaged 것처럼 동일한 axonal 세그먼트와 microglia의 생체내 이미징 반복. (A) YFP - 실험실 일 0과 5 eled axons. (B). 그들 주위 동일한 혈관 구조와 microglial 세포가 일 0과 1 Cx3cr1 GFP / + 마우스의 척수의 생체내에 몇 군데. 스케일 바, 10μm.
영화 1. 대표 timelapse 시퀀스 마우스 척수에서 생체내에 인수했다. 이 시퀀스는 밀도가 높은 형광 구조로 채워진 조직 내에서 시간이 지남에 따라 vasculature (빨강, rhodamine dextran의 IV 주입으로 표시)과 세부 좋은 microglial 공정 역학 (녹색)과 상호 작용에 보여줍니다. RAW 이미지는 배경 노이즈, 밝기 및 대비를 위해 수정되었으며 timelapse 영화는 평균 또는 개별 비행기의 Z - 선택, 이미지 정렬하지 않고, Z - 돌출 순차적으로 획득한 이미지 스택에 의해 건설되었습니다. 혈관이 microglia의 이미지로 Z 비행기의 비슷한 범위로 이동합니다. Z 평면 깊이 : 38 μm의.oad/2760/Davalos_Movie_1.mov은 "> 영화를보고하려면 여기를 클릭하십시오.
영화 2. Timelapse 시퀀스는 단일 Z - 비행기의 수준에서 이미징 메서드의 원료 안정성을 보여주는. KXA의 마취에서 척수 안정화 장치에 배치 CX3CR1 GFP / + 마우스의 척수에서 동일한 단일 Z - 비행기의 빠른 수집은보다 빠른 1 프레임 / s의 스캔 속도로 연속 프레임 사이의 최소한의 이미지 변위를 보여줍니다 마우스의 호흡 속도. 미성년자 잔여 변위 아마 심장이에 의한 것은. 영화를보고하려면 여기를 클릭하십시오.
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방법은 여기서 설명하는 것은 허용에 대한 안정적이고 두 광자 현미경을 사용하여 anesthetized 생쥐의 척수에서 인구 밀도가 높은 형광 세포 구조의 생체내 이미징의 반복. 달성 안정성은 맞춤 제작 척추 안정화 장치와 호흡 유발 운동 유물을 감소 마취 처방의 결과입니다. 척추 안정화 장치는 마우스 본체 아래 호흡 공간을 허용하고 상용 척추 클램프 및 헤드 장착 부분 (그림 1)를 사용하여 ?...
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우리는 공개 아무것도 없어.
이 작품은 국립 다중 경화증에 의해 지원되었다 부여 사회 적응 및 / 또는 Davalos 외., J Neurosci 방법에서 reprinted KA 피규어와 영화 DD와 NIH / NINDS 보조금 NS051470, NS052189 및 NS066361에 RG4595A1 / T. 2008 3월 30일, Elsevier의 허가를 169 (1) :1 - 7 2,008 저작권.
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
시약의 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
Rhodamine B dextran | Invitrogen | D1841 | 에 희석 70 kDa, ACSF (3 % W / V) |
케타민을 HCL | Bionichepharma | NDC 번호 : 67457-001-10 | 주사용, 50mg/ml |
Anased | 로이드 실험실 | 나다 번호 : 139-236 | Xylazine의 주사용, 20mg/ml |
Acepromazine | Vedco | 나다 번호 : 117-531 | 주사용, 10mg/ml |
인공 눈물 연고 | 피닉스 제약 | NDC 번호 : 57319-760 - 25 | 윤활유 |
Betadine | 어부 | 19-061617 | |
맥퍼슨 - Westcott 가위 | 세계 정밀 인 스트 루먼트 | 555500S | 곡선, 야기한 팁 가위 |
스트레이트 집게 | 세계 정밀 인 스트 루먼트 | 555047FT | 톱니 팁 포셉 |
작은 용기가 부식 | 파인 과학 도구 | 18000-00 | |
Gelfoam | Pharmacia, 화이자 주식 회사 | 믹서 밀 MM400 | |
컴팩트 척수 클램프 | Narishige | STS - A | |
머리 들고 어댑터 | Narishige | MA - 6N | |
Gelseal | Amersham Biosciences 주식 회사 | 80-6421-43 | |
Lactated Ringers | 박스터 헬스케어 | 2B8609 | |
Buprenex | Reckit Benckiser 제약 주식 회사 | NDC 번호 : 12496 - 6757-1 | Buprenorphine, 주사용 |
Baytril | 바이엘 | 나다 140-913 | Enrofloxacin, 항균 주사용 2.27 % (20ml) |
생리대 - 대형 | 파인 과학 도구 | 21060-10 |
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