Method Article
Vídeo oculografia é um método muito quantitativa para investigar o desempenho do motor ocular, bem como a aprendizagem motora. Aqui, nós descrevemos como medir vídeo-oculografia em camundongos. Aplicando esta técnica em normal, farmacologicamente-tratados ou camundongos geneticamente modificados é uma poderosa ferramenta de pesquisa para explorar a fisiologia subjacente de comportamentos motores.
Os movimentos oculares são muito importantes, a fim de acompanhar um objeto ou para estabilizar uma imagem na retina durante o movimento. Animais sem uma fóvea, tais como o rato, têm uma capacidade limitada para bloquear os olhos em um alvo. Em contraste com estes movimentos oculares alvo dirigidas, movimentos oculares compensatórios oculares são facilmente atingida em animais afoveate 1,2,3,4. Movimentos oculares compensatórios são gerados pelo processamento da informação vestibular e optocinético em um sinal de comando que irá conduzir os músculos do olho. O processamento da informação vestibular e optocinético pode ser investigado separadamente e em conjunto, permitindo a especificação de um déficit no sistema oculomotor. O sistema oculomotor pode ser testado por evocar um reflexo optocinético (OKR), reflexo vestíbulo-ocular (RVO) ou um visual aprimorada reflexo vestíbulo-ocular (VVOR). O OKR é um movimento reflexo que compensa "full-campo" movimentos imagem na retina, enquanto que o VOR é uma m olho reflexoovement que compensa movimentos da cabeça. O VVOR é um movimento de olho reflexo que usa tanto o vestibular, bem como informações optocinético para fazer a devida compensação. O cerebelo monitora e é capaz de ajustar estes movimentos oculares de compensação. Portanto, oculografia é uma ferramenta muito poderosa para investigar relação cérebro-comportamento em condições normais, bem como em condições patológicas (fe de ocular, vestibular e / ou origem cerebelar).
Testar o sistema oculomotor, como um paradigma comportamental, é interessante por várias razões. Primeiro, o sistema oculomotor é um sistema bem entendido neural 5. Segundo, o sistema oculomotor é relativamente simples 6, a quantidade de movimento dos olhos possível está limitado por sua bola no soquete-arquitetura ("única articulação") e os três pares de músculos extra-oculares 7. Em terceiro lugar, a saída de comportamento e informação sensorial pode ser facilmente medida, o que torna este um sistema altamente acessível para quantitativoanálise 8. Muitos testes comportamentais não possuem esse alto nível de poder quantitativo. E, finalmente, tanto o desempenho bem como plasticidade do sistema oculomotor pode ser testada, permitindo que a investigação sobre a aprendizagem e processos de memória 9.
Camundongos geneticamente modificados são hoje amplamente disponível e formam uma importante fonte para a exploração das funções cerebrais em vários níveis 10. Além disso, eles podem ser utilizados como modelos para imitar doenças humanas. Aplicando oculografia em normal, farmacologicamente-tratados ou camundongos geneticamente modificados é uma poderosa ferramenta de pesquisa para explorar a fisiologia básica do comportamento motor em condições normais e patológicas. Aqui, nós descrevemos como medir vídeo oculografia em ratos 8.
1. Preparação
Os seguintes experimentos foram conduzidos de acordo com o Comitê Duch Éticos na Experimentação Animal.
2. Calibragem e Medição Movimentos Oculares utilizando vídeo Pupil-tracking
O sistema de seguimento olho capta o movimento da pupila como um movimento de translação. O movimento de translação da pupila rastreadas contém um componente de translação axial devido à diferença entre o centro de rotação do olho e do centro anatómica do olho (ie centro de curvatura da córnea), e um componente rotacional devido à rotação angular do globo ocular. Ao subtrairção o CR de referência a partir do movimento da pupila / posição, o componente indesejado de translação é eliminado a partir do sinal, resultando em um movimento de translação que é apenas devido à rotação do globo ocular. Embora eles são frequentemente muito pequena, o presente subtracção também elimina as traduções entre a cabeça ea câmara. O movimento de translação isolado residual é convertido para a rotação angular do globo ocular pelo método de calibração seguinte 8,12. Esta calibração foi realizada antes de qualquer experimento movimento dos olhos.
3. Análise de Dados
4. Os resultados representativos
Vídeo oculografia pode ser usado para investigar diversas formas de performances oculomotor (ou seja, reflexo optocinético: OKR; vestibulo-ocular reflex: VOR; visual aprimorada vestibulo-ocular reflex: VVOR), bem como a aprendizagem motora (adaptação VOR; adaptação OKR). O OKR compensa baixa freqüência distúrbios usando feedback visual. O OKR pode ser induzida pela rotação do ecrã bem iluminada circundante (Filme 1). A rotação da tela circundante ao longo de um intervalo de frequência de 0,2 Hz -1,0 com uma amplitude de 1,6 ° mostra como o sistema optocinético é um mecanismo mais eficiente compensatório no intervalo de baixa frequência than na gama de alta frequência (Figura 5A). O VOR compensa movimentos de alta frequência do cabeçote utilizando sinais a partir dos órgãos vestibulares. O VOR pode ser induzida pela rotação do animal (isto é giratória) no escuro (Filme 2). A rotação da placa giratória ao longo de um intervalo de frequência de 0,2 Hz -1,0 com uma amplitude de 1,6 ° demonstra como o sistema vestíbulo-ocular é mais eficiente na geração de movimentos oculares compensadores na gama de alta frequência do que na gama de baixa frequência (Figura 5A) . Quando o ato sistema optocinético e vestíbulo-ocular em conjunto, as imagens podem ser estabilizados na retina através de uma ampla gama de movimentos da cabeça. A rotação da placa giratória ao longo de um intervalo de frequência de 0,2 Hz -1,0 com uma amplitude de 1,6 °, enquanto a tela circundante é bem iluminada (Filme 3) mostra como o olho gera "alto ganho" movimentos compensadores mais de toda a gama de frequências (Figura 5A ). Todos estes ganhos e phase valores são típicos para os ratos, embora as diferenças de gênero 14 e 15,16,17 tensão foram relatados.
O controle independente sobre o prato e ao redor da tela permite-nos enfrentar os ratos com um descompasso entre a informação visual e vestibular. Após uma exposição a longo prazo e uniforme de informação visual e vestibular incompatíveis, o VOR do rato mudará para compensar a entrada alteradas visual (adaptação VOR; filme 4). A rotação da placa giratória fora de fase (isto é, 180 °) com a tela circundante (1 Hz, 1,6 °) aumenta o ganho VOR (Figura 5B). A mudança máxima no ganho de VOR, quando se utiliza um um paradigma de aprendizagem, experimentação é frequentemente atingida após 30 minutos.
Figura 1. Desenho esquemático do rato limitador de cabeça e corpo. O corpo do rato é contido utilizandoum tubo de plástico cilíndrico com um diâmetro de 35 mm. A cabeça do rato é imobilizado, ligando o pedestal do mouse para a barra de ferro com dois parafusos. A barra de ferro faz um ângulo de 30 graus, a fim de posicionar a cabeça do rato no tom normal durante a deambulação. *, Vista de topo do pedestal contendo duas porcas.
Figura 2. Desenho esquemático do rato configuração de vídeo oculografia.
Figura 3. A calibração do sistema de vídeo monitoramento de aluno. A) A câmara é rodado várias vezes por + / - 10 ° (isto é 20 graus pico a pico) em torno do eixo vertical da plataforma giratória. A pupila de lagartas (P) e do reflexo de referência da córnea (CR) registadas nas posições extremas da rotação da câmara são utilizados para calcular o raio de rotação da pupila(Rp). B) O raio do diâmetro da pupila é dependente do tamanho da pupila. C) Exemplo mostra o efeito do tamanho da pupila em posição pupila durante o procedimento de calibração (ambos medidos em pixels (px)). D) Relação entre Rp e diâmetro pupilar medido em um único mouse. Os treze diâmetros diferentes pupila foram realizadas através da alteração da intensidade da luz ambiente.
Figura 4. De medição e análise de movimentos dos olhos utilizando vídeo aluno-tracking. A) A posição angular da pupila é calculado a partir do raio da pupila (Rp) ea posição da pupila (P; corrigido para a posição CR). B) Exemplo de movimento ocular compensatório induzido por estimulação do sistema vestibular e visual (visual aprimorada VOR). O disco giratório foi rodado sinusoidalmente, 0,6 Hz, com uma amplitude de 1,6 °, enquanto a tela circundante foi bem iluminada. C) As análises da gravaçãomostrado na B). Gráfico mostra o rastreamento de velocidade média do prato giratório (azul) e aluno (vermelho). Esses traços médios foram equipados com uma função sinusoidal (preto).
Figura 5. Desempenho e aprendizagem do sistema oculomotor medido em um rato C57BL6. Um movimentos oculares) são gerados por rotações em torno da tela (optocinético reflexo: OKR, painéis de topo), girando o mouse no escuro (reflexo vestíbulo-ocular: VOR, painéis de média) e girando o mouse na luz (visualmente reforçada vestíbulo-ocular reflexo: VVOR, painel inferior) com frequências variando de 0,2 a 1,0 Hz a uma amplitude de 1,6 °. O ganho do reflexo foi calculada como a proporção de velocidade olho a velocidade do estímulo (painéis esquerdos) ea fase do reflexo foi calculado a partir da diferença de fase entre a velocidade do olho e velocidade do estímulo (painéis direitos). B) O motor de aprendizagem foi realizada por adaptativamente o aumento da VOR usando um paradigma de formação de fase. O rato foi sujeita a um paradigma de formação visuovestibular em que a rotação do rato foi fora de fase (180 °) com a rotação da tela circundante (tanto rotativo a 1,0 Hz, 1,6 °) durante quarenta minutos. A cada 10 minutos a VOR foi testado (1,0 Hz, 1,6 °). Neste o mouse para fora da fase de treinamento aumentou o ganho de VOR.
Filme 1. Animação que mostra o paradigma que induz OKR em camundongos Clique aqui para ver filme .
Filme 2. Animação que mostra o paradigma que induz VOR em camundongos. Clique aqui para ver filme .
Animation Movie 3. Mostrando o paradigma que induz VVOR em camundongos..com/files/ftp_upload/3971/3971movie3.mov "target =" _blank "> Clique aqui para ver o filme.
4 Movie. Animação que mostra a saída visuovestibular de paradigma fase de treinamento que induz VOR adaptação (aumento) em camundongos. Clique aqui para ver filme .
A fim de obter alta qualidade movimentos oculares de vídeo gravações em ratinhos vários requisitos são necessários. O procedimento de calibração precisa de ser realizada na matéria acima mencionado padronizada. Por exemplo fora do centro de calibração, quando a pupila não está posicionado sobre a linha mediana vertical com o CR de referência durante o procedimento de calibração, irá resultar em uma subestimativa de RP e, consequentemente, uma superestimação do movimento do olho. Além disso, recomendamos a integração do aluno método de correção de tamanho no procedimento de calibração 12, porque os ensaios que mostram o tamanho da pupila muito estável são muito raros. Mesmo estressor uma pequena durante o julgamento já podem alterar substancialmente o diâmetro da pupila.
Ao projetar um experimento movimento dos olhos, os seguintes fatores precisam ser levados em conta ou controladas por eles, porque são conhecidos por afetar a resposta dos movimentos oculares: idade 13,18, sexo 14 e cepa 15,16, 19. Além disso, o animal experimental deve ter íris pigmentadas desde a detecção e seguimento da pupila é impossível quando o contraste entre pupila e da íris é demasiado baixo, como no ratinho BALB / c. Animais extremamente nervosos ou ansiosos precisam ser treinados, antes do experimento, para se acostumar com a montagem experimental e da condição contida. Este animal manipulação procedimento resulta em menos de fecho ou o encerramento do semi-dos olhos e impede a geração de fluidos oculares durante a experiência, e, consequentemente, uma melhor seguimento da pupila é realizado.
Finalmente, a aquisição e análise de dados requer duas a três horas por animal. Portanto, as gravações de movimento dos olhos é provável que permaneçam um procedimento específico aplicado a ratinhos seleccionados e não é adequado como um teste de alta taxa de transferência de triagem.
Não há conflitos de interesse declarados.
Pedimos gentilmente agradecer a Organização Holandesa para Pesquisa em Saúde e Desenvolvimento (MDJ, CDZ), A Organização Holandesa para Pesquisa Científica (CDZ), NeuroBasic (CDZ), Prinses Beatrix Fonds (CDZ), O SENSOPAC (CDZ), C7 (CDZ) e CEREBNET o programa (CDZ) da Comunidade Europeia pelo seu apoio financeiro.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nome do reagente | Companhia | Número de catálogo | |
Isofluran | Rhodia organique Fino LTD | ||
Almofada de aquecimento | FHC | 40-90-8 | |
Duratears | Alcon | ||
Gel de ácido fosfórico | Kerr | 31297 | |
Optibond principal | Kerr | 35369 | |
Optibond adesivo | Kerr | 35369 | |
O compósito Charisma | Heraeus Kulzer | ||
Maxima 480 unidade de fotoativação | Henry Schein | ||
AC motor servo-controlado | Harmônica unidade AG | ||
Cyltela Indric | |||
Luz halógena (20 W) | RS componentes | ||
Potentiometers (precisão) | Bourns inc. | 6574 | |
Potência 1401 (I / O interface) | CED limitado | ||
Computadores | Dell | ||
Emmitters infravermelho | RS componentes | 195-451 | |
ETL-200 | ISCAN | ||
Lente zoom (zoom 6000) | Navitar inc. | ||
Pilocarpinenitrate (Mínimos) | Laboratoire Chauvin |
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