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Method Article
우리는 그대로 마우스 망막에서 막대와 원뿔 photoresponses를위한 transretinal electroretinogram (에르그) 레코딩 비교적 간단한 방법을 설명합니다. 이 방법은 자신의 가벼운 반응을 분리하고 분리된 평면 마운트 망막에 걸쳐 배치 필드 전극을 사용하여 그들을 기록하는 photoreceptors에서 시냅스 전송 블록의 활용합니다.
막대와 원뿔 : 척추 망막에있는 이미지 성형 photoreceptors의 두 개의 클래스가 있습니다. 콘 빠르게 밝은 빛 조건을 변경 하에서 지속적으로 작동 반면 막대는 빛의 단일 광자를 감지할 수 있습니다. photoreceptors의 외부 세그먼트의 막대 및 원뿔 특정 시각 색소에 의한 빛의 흡수는 결국 플라즈마 막과 세포 hyperpolarization에 주기적 염기 - 게이트 채널의 폐쇄에 이르게 phototransduction 층계를 트리거합니다. 현재 및 잠재적인 멤브레인이 빛을 유도된 변화는 역시 클래식 흡입 전극 녹음 기술의 1,2이나 pharmacologically 차단 postsynaptic 응답 구성 요소 3-5과 격리된 망막에서 transretinal electroretinogram 레코딩 (에르그)에 의해, photoresponse로 등록하실 수 있습니다. 후자의 방법은 마우스 photoreceptors에서 약물 액세스할 지속적인 녹음이 가능하고 안정적인 photoresponses에게 금을 얻기 위해 특히 유용톰 부족하고 연약한 마우스 콘. 원뿔의 경우, 그러한 실험은 어두운 적응 6,7 동안 원뿔 photosensitivity 복구 과정을 모니터링하는 모두 본질적으로 모든 시각 색소 표백제로 닦았을 어두운 적응 조건과 다음과 같은 강렬한 조명으로 수행할 수 있습니다. 이 동영상에서 우리는 어두운 적응 마우스 망막에서 막대와 M / L, 원추 중심 transretinal 녹음을 수행하는 방법을 보여줍니다. 로드 녹음은 야생 유형 (C57Bl / 6) 생쥐의 망막을 사용하여 수행됩니다. 8 신호 막대 부족 생쥐. 단순 들어, 원뿔 음반은 유전자 변형로드 transducin에서 α-subunit 녹아웃 (- - / Tα) 얻을 것이다
1. 전극을 만들기
2. 실험 설정하기
3. 마우스 망막 분리
4. Transretinal 레코딩
5. 대표 결과
솔루션
그림 1. transretinal 에르그 녹음을위한 마우스 망막의 절연을 보여주는 도식 다이어그램.
그림 2. 재관류 챔버와 그 소유자와 기록 전극의 사진. 빨간 화살표 관류 흐름의 방향을 나타냅니다.
그림 3. transretinal 에르그 녹음을위한 실험 설정의 개략도. 빨간 화살표 관류 흐름의 방향을 나타냅니다.
. 그림 4 대표자 결과 : 마우스 막대 중심 transretinal 응답 가족을 기록했다. Photoresponses는 로우 패스는 1 kHz에서에서 디지털, 30 Hz에서 (8 극 베셀)에서 필터링 및 추가 분석을 위해 컴퓨터에 저장되어 있었다. 표시된 트레이스는 포화 광 농도에서 희미한 조명 농도 후 2-3 반응에서 5-6 반응의 평균을 나타냅니다.
그림 5 대표자 결과 :. 마우스 콘 중심 transretinal 응답 기록된 가족. Photoresponses는 로우 패스는 1 kHz에서에서 디지털, 30 Hz에서 (8 극 베셀)에서 필터링 및 추가 분석을 위해 컴퓨터에 저장되어 있었다. 표시된 흔적 averag있다포화 광 농도에서의 희미한 조명 농도와 3-5 반응의 5-10 응답 네;.
막대와 원뿔 중심 transretinal 에르그 녹음의 방법은 야생 유형 및 유전자 변형 동물 모두에서 마우스 photoreceptors의 기능을 조사하는 강력한 도구되고 위에서 설명한. 기본 photoresponse 속성의 쉬운 특성뿐만 아니라,이 간단한 기술은 가까운 - 투 - 그대로 망막의 준비에서 수행 오랫동안 실험을하는 동안 좋은 반응 안정성을 제공합니다. 야생 형 마우스의 어두운 적응로드 최대한의 응답 진폭과 photosen...
저자가 공개하는 게 없다.
실명을 방지하기 위해 연구에서 경력 개발 상을 지원, NIH 보조금 EY19312 및 EY19543 (VJK)뿐만 아니라 실명과 EY02687을 (워싱턴 대학에서 안과 및 Visual 과학 계열) 방지하기위한 연구에서 제한없이 부여함으로써.
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
자재 명칭 | 유형 | 회사 | 카탈로그 번호 | 논평 |
DL-AP-4 | bioscience TOCRIS | 0101 | ||
기타 모든 시약 | 시그마 - 올드 리치 | |||
유리 모세관 | 세계 정밀 계측기 | TW100-4 | 전극을 만들기위한 | |
필터 종이 | HARG | Millipore | HABG01300 | |
광도계 | UDT 인 스트 루먼트 | S350 | 가벼운 교정을 위해 | |
Radiometric 실리콘 센서 | UDT 인 스트 루먼트 | 221 | 가벼운 교정을 위해 | |
방진 테이블 | 기술 제조 주식 회사 | TMC 78-239-02R, TMC63-26012-01 | 기계적 소음을 최소화하려면 | |
공기 압축기 팬더 P 15TC | Werther 국제 | P 15TC | 방진 테이블에 연결 | |
Stereomicroscope | LEICA | MZ9.5 | 마우스 눈 절개에 대한 | |
적외선 이미지 컨버터 | BEMeyers | ProwlerTM | stereomicroscope에 바인딩 | |
차동 증폭기 DP-311 | 워너 인 스트 루먼트 | DP-311 | ||
축삭 Digidata 1440A 디지타이저 | ; | 분자 장치 | 1440A | |
듀얼 채널 8 극 필터 | KROHN-HITE 주식 회사 | 3382 | ||
세라믹 저항 | TE 연결 | CGS SBCHE618RJ | 재관류 솔루션을 재가열에 대한 | |
열전대 | 티 | Physitemp 인 스트 루먼트 | IT-18 | |
온도 모니터 | 오메가 | DPi32 | 열전대에 연결됨 | |
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