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* Estes autores contribuíram igualmente
O protocolo inclui fabricação de transdutores, relatórios de parâmetros, procedimento cirúrgico e gravação de sinal para todo o fluxo de trabalho operacional de neuromodulação de ultrassom focalizado simultâneo e gravação de fotometria de fibra em camundongos em movimento livre.
A neuromodulação por ultrassom focalizado (FUN) representa uma abordagem promissora para a perturbação não invasiva de circuitos neuronais em regiões cerebrais profundas. É compatível com a maioria das modalidades existentes para monitorar as funções cerebrais in vivo. A integração com modalidades de registro de funções cerebrais não apenas nos permite abordar ordens e distúrbios de funções cerebrais específicas com feedback de circuito fechado, mas também nos fornece insights mecanicistas sobre o próprio FUN. Aqui, fornecemos um protocolo modificado, simples, confiável e robusto para a aplicação simultânea de FUN e fotometria de fibra GCaMP6s registro de fluorescência em camundongos em movimento livre. Isso envolve a fabricação de um único transdutor de bom tamanho e sua colocação temporária nos camundongos, juntamente com a fixação segura de um implante de fibra óptica para facilitar a passagem suave do transdutor. A combinação de FUN e fotometria de fibra fornece o registro óptico de respostas de circuitos neurais sobre FUN em tempo real em regiões cerebrais profundas. Para demonstrar a eficiência deste protocolo, camundongos Thy1-GCaMP6s foram usados como exemplo para registrar a neuroatividade no núcleo talâmico anterior durante o FUN enquanto os camundongos estão se movendo livremente. Acreditamos que este protocolo pode promover o uso generalizado do FUN tanto no campo da neurociência quanto no campo do ultrassom biomédico.
A neuromodulação por ultrassom focalizado (FUN) surgiu como uma ferramenta de neuromodulação promissora e versátil, permitindo a exploração da função e organização cerebral com grande potencial1. O FUN é capaz de fornecer energia acústica de forma não invasiva a qualquer posição dentro do tecido cerebral com precisãomilimétrica 2. Sua capacidade de modular transitório e reversivelmente a neuroatividade em estruturas cerebrais profundas, com alta especificidade espaço-temporal, de forma segura e não invasiva, apresenta um atributo atraente que complementa a técnica de neuromodulação clínica existente3. A demonstração de FUN eficaz foi confirmada em seres humanos 4,5,6 e em vários modelos animais, abrangendo espécies pequenas 7,8,9,10 e grandes 11,12,13,14,15,16,17.
Ao observar o efeito do FUN em tipos neurais específicos por meio do monitoramento da neuroatividade durante o FUN, podemos nos aprofundar no mecanismo por trás desse processo18,19. A fotometria de fibra baseada em indicadores de cálcio geneticamente codificados (GECIs) tornou-se amplamente utilizada na última década como um método versátil para rastrear a atividade populacional específica do tipo de célula in vivo20 , 21 , 22 , 23 , 24 . Portanto, a aplicação simultânea de FUN e fotometria de fibra pode enriquecer significativamente nossa compreensão abrangente de FUN. No entanto, o uso de transdutores individuais volumosos requer fixação em um quadro, enquanto os animais precisam ser submetidos à anestesia e imobilizados em um quadro estereotáxico 7,19,25,26. Essa abordagem pode não ser adequada para certos tipos de experimentos relacionados à percepção, cognição e avaliação do comportamento. É crucial estabelecer um protocolo que facilite a fusão de FUN e fotometria de fibra sem impedir a mobilização dos camundongos7.
Neste estudo, apresentamos um protocolo refinado usado em nossos estudos anteriores para complementar de forma perfeita e graciosa o método de confecção de um único transdutor e sua fixação temporária nos camundongos, bem como a fixação segura de um implante de fibra óptica para facilitar a passagem suave do transdutor 7,19,26. Ele permite que os pesquisadores registrem a neuroatividade modulada pelo ultrassom em camundongos desenfreados. Optou-se por um envelope mais liso, como o envelope sinusoidal, para reduzir o confundimento auditivo27. A viabilidade deste protocolo é confirmada através do registro simultâneo da neuroatividade no núcleo talâmico anterior de camundongos em movimento livre durante a FUN. Ele demonstra que a energia do transdutor é suficiente para atingir a neuromodulação, e os métodos de fixação para o implante de fibra óptica e o transdutor podem garantir sua estabilidade.
Todos os procedimentos e manejo dos animais cumpriram as diretrizes de ética da NSFC e os requisitos de protocolo aprovados do Comitê Institucional de Cuidados e Uso de Animais do Instituto de Ciência e Tecnologia de Inteligência de Guangdong.
1. Preparação do transdutor
2. Parâmetros de relatório para FUN
3. Preparando o animal para a cirurgia
4. Procedimento cirúrgico
5. Estimulação e gravação de sinal
A distribuição da pressão acústica no campo acústico livre no plano XY e no plano XZ localizados a 3,4 mm de distância da superfície do transdutor, correspondendo à posição do núcleo talâmico anterior do camundongo, é mostrada na Figura 2B, C. Essas medidas foram adquiridas por meio de varredura de hidrofone no domínio XY e no domínio XZ. A distribuição da pressão acústica no campo acústico transcraniano no plano XY e no plano XZ localizados a 3,4 mm de distância da superfície do transdutor é mostrada na Figura 2D,E. A pressão acústica livre medida é de 730 kPa e a pressão acústica transcraniana medida é de 580 kPa para a frequência central de 500 kHz. A espessura do crânio medida é de cerca de 0,2 mm, em média. Assumimos que a relação de dispersão é aproximadamente linear, então o crânio tem um coeficiente de atenuação de 19,98 dB / cmMHz. O transdutor leve, pesando cerca de 1,66 g, permite que o mouse se mova facilmente, facilitando a observação do comportamento de resposta do mouse sob FUN e a trilha de movimento.
Os sinais da fibra óptica foram registrados sob FUN (Figura 4B,D), sendo o envelope quadrado e senoidal, respectivamente. Cinco camundongos machos foram utilizados no experimento. O quadrado durou 300 ms, enquanto o sinusoidal contínuo durou 471 ms, o que pode garantir que a energia total seja a mesma em dois FUNs diferentes (Figura 4A, C). Um aumento no sinal da fibra óptica indica um aumento na atividade neural. A resposta neural é rápida sob o FUN, sugerindo que o transdutor tem energia suficiente e excelentes capacidades de foco.
Figura 1: Processo de produção do transdutor. Isso envolve, por sua vez, conectar uma folha piezoelétrica a um fio e, em seguida, embalá-la. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 2: Configuração e caracterização da medição de campo de ultrassom para transdutor ultrassônico. (A) A configuração para medição de campo de ultrassom inclui um hidrofone, sistema de motor, software de controle, gerador de sinal e osciloscópio. (B, D) Diagrama esquemático de medições de transdutores ultrassônicos em campos acústicos livres e transcranianos e os resultados de medições de campo sonoro transversal e longitudinal. (C, E) Diagrama do campo sonoro transversal na posição focal do transdutor, com a linha vermelha indicando o campo sonoro na posição de -3 dB. (F, G) Diagrama de forma de onda da saída medida pelo hidrofone para o transdutor. A área dentro da caixa tracejada vermelha e a área dentro da caixa tracejada azul representam os períodos antes que a forma de onda atinja uma amplitude estável e o período de toque do transdutor no final, respectivamente. A área dentro da caixa tracejada laranja representa a parte estável da forma de onda, que é usada para calcular a amplitude de pressão, anotada como p. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 3: Software de cálculo e parâmetro de ultrassom. (A) Uma interface caseira de cálculo de parâmetros de ultrassom. MI, Isppa e Ispta foram calculados. A interface pode ser obtida a partir de https://github.com/HQArrayLab/Ultrasound_Parameter_Caculation. (B) Esquemas de formas de onda de pressão de ultrassom. Um envelope de pulso senoidal e um envelope de pulso retangular são usados. O período (T) representa a duração de um único ciclo da frequência de operação. Um pulso, conhecido como sonicação contínua única, dura uma duração especificada chamada duração do pulso (PD). Normalmente, os pulsos são repetidos em uma sequência conhecida como trem de pulso. O intervalo de tempo entre dois pulsos consecutivos em um trem de pulso é chamado de intervalo de repetição de pulso (PRI), calculado como o recíproco da frequência de repetição de pulso (PRF). Toda a sequência de pulsos, conhecida como trem de pulso, tem uma duração específica conhecida como duração do trem de pulso. O intervalo de tempo significa a duração de uma única tentativa. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 4: Sinal de fotometria de fibra durante o FUN. (A, C) Parâmetros ultrassonográficos envoltos por quadrado (B) e senoidal (D). (B, D) O sinal de fotometria de fibra, respectivamente, durante o FUN de (A) e (C). A sombra verde é a duração de FUN. A linha sólida é a média, e os tons de azul e vermelho são a média e o desvio padrão dos sinais registrados. Cinco camundongos machos foram utilizados no experimento. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Essa abordagem combina FUN com registro de fotometria óptica, permitindo a investigação da função cerebral do camundongo e do mecanismo FUN in vivo . O processo operacional completo, desde a fabricação do transdutor até os procedimentos cirúrgicos, é descrito, permitindo que os pesquisadores realizem o FUN de forma independente de fora do campo.
Um aspecto crucial do protocolo é garantir que o implante óptico seja inserido suavemente no transdutor, o cimento dentário no crânio seja fino o suficiente para a penetração do ultrassom no cérebro, o implante óptico esteja firmemente conectado ao crânio para evitar o deslocamento durante o experimento e a saída de energia do transdutor é suficiente para uma neuromodulação eficaz. A espessura do cimento dentário ao redor do implante deve ser igual ou menor que o diâmetro do orifício do transdutor. Portanto, é aconselhável usar o mesmo tubo de polipropileno tanto para o processo de fabricação do transdutor quanto para a cirurgia. Como o tubo de polipropileno não adere ao cimento dentário, ele é selecionado para moldar o cimento dentário ao redor do implante, com um corte lateral, para facilitar a remoção do tubo de polipropileno.
O registro eletrofisiológico e o registro de fotometria óptica são tecnologias comumente utilizadas para monitorar a atividade cerebral in vivo, oferecendo alta resolução temporal-espacial. No entanto, o registro eletrofisiológico captura o sinal de atividade de disparo dos neurônios ligados diretamente aos eletrodos. As ondas de ultrassom podem vibrar diretamente os eletrodos, induzindo efeitos de confusão desnecessários. Felizmente, a tecnologia de fotometria de fibra, que é menos invasiva, captura a atividade dos neurônios abaixo dela, o que poderia reduzir o efeito de confusão da vibração do ultrassom noimplante 7,19,26. Como resultado, a tecnologia de neuromodulação simultânea por ultrassom focalizado e registro de fotometria de fibra em camundongos em movimento livre permite o estudo de mecanismos in vivo de neuromodulação ultrassônica e permite a observação das respostas comportamentais dos camundongos sem a interferência da anestesia.
No entanto, a resolução espacial da fotometria de fibras é restrita, pois é incapaz de monitorar a atividade de subcelulares e microcircuitos24. Além disso, fornece uma representação indireta da atividade neuronal, uma vez que não registra diretamente os sinais elétricos produzidos pela atividade neuronal.
Os autores não têm conflitos de interesse a divulgar.
Este trabalho é apoiado em parte pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China (32371151), Instituto de Pesquisa de Inovação de Alto Nível de Guangdong (2021B0909050004), Fundo de Pesquisa Colaborativa do Conselho de Bolsas de Pesquisa de Hong Kong (C5053-22GF), Fundo Geral de Pesquisa (15224323 e 15104520), Fundo de Tecnologia de Inovação de Hong Kong (MHP/014/19), financiamento interno da Universidade Politécnica de Hong Kong (G-SACD e 1-CDJM), e a Fundação de Ciências Naturais da Província de Liaoning - Fundo Aberto Conjunto do Laboratório Estadual de Robótica (2022-KF-22-03). Os autores gostariam de agradecer às instalações e ao apoio técnico do Centro de Pesquisa Universitária em Ciências da Vida (ULS) e do Centro de Pesquisa Universitária em Neurociência Comportamental e de Sistemas (UBSN) da Universidade Politécnica de Hong Kong.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1ml disposable syringe | DOUBLE-DOVE | 1ml | Injection needles |
26-gauge needle | Jin mao | JM-J02 | Preparation needles |
70% ethanol | Dong de alcohol | 0.7 | Disinfect |
alcohol | Dong de alcohol | 0.75 | Clean the transducer surface |
Bayonet Nut Connector | Risym | 75-5 | The other end of the connecting wire is connected to the ultrasonic excitation device |
copper ring | Guowei Metal Materials | Outer diameter, wall thickness, height (8mm, 0.2mm, 8mm) | The outer protective case of the transducer |
disposable syringe | DOUBLE-DOVE | 1ml | The inhalation of epoxy resin allows precise small amounts to be injected into the copper pipe |
double-sided tape | 3M | 3M55236 | It is used to fix the transducer and the wire to ensure that the epoxy silver glue does not move before drying |
electronic soldering iron | Victor | 868A+ | The soldered wires are connected to the BNC |
epoxy resin glue | Kraft | K 9741 | Seal the rear of the transducer |
epoxy silver paste | Vonroll | CB-052 | The wire is attached to the positive and negative poles of the piezoelectric ceramic sheet and the resistance is kept low |
fader | JOQO | YP-7021 | Remove the head hair of the mouse |
gas anesthesia machine | RWD | R500 | It is used for anesthesia in mice |
glass sheet | Square glass | 80mm*80mm | A temporary operating surface for placing piezoelectric ceramics and wires can be used to coat the surface of the glass plate with double-sided tape |
ketamine/xylazine | Shutai/shengxin | Zoletil 50/2ml*10 | Anesthetize the mouse |
medical coupling agent | Bestman | 120g | The couplant acts as a medium to conduct the ultrasound signal |
mouse | Bai shi tong | GCaMp6 | Test subject |
ophthalmic ointment | Yun Zhi | 0.5% x 2.5 g x1 | Moistens the eye area to prevent blindness |
piezoelectric plate | Jiaming Electronics Factory | Diameter, pore, thickness (7mm, 3mm, 3.56mm) | The electrical energy is emitted in the form of ultrasound |
polypropylene pipe | Baihao Pipe Factory | Outer diameter, inner diameter, length (3mm, 2mm, 500mm) | Prevent the epoxy resin from plugging the holes and leaving the holes |
povidone-iodine | lefeke | 500ml | Disinfect |
signal record of fiber | Thinker Tech Nanjing Biotech | Three-color single-channel fiber optic recording system | Record fiber photometry signals |
stereotaxic frame | RWD | 68805 | Fix the head of the mouse and localize the brain region |
sterile saline | Shijiazhuang si yao | 500ML,4.5g | As a solvent, dissolves the drug |
stimulation of ultrasound | Deep Brain Technology | DB-USNM | Provides stable input to the transducer |
weighing machine | Qin bo shi | 1718 | Weigh the mouse |
wire | Jinpeng Cable Factory | 0.3mm2 | Voltage is supplied to the transducer |
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