Summary

Kemirgenler Travma Sonrası epileptogenezisin Alt kesilme Model hazırlanması

Published: September 15, 2011
doi:

Summary

Kısmen izole korteks ("alttan"), travma sonrası epileptogenezisin verimli bir hayvan modeli. Burada nasıl bir roman cerrahi cihaz yapmak ve bu model oluşturmak için daha kesin ve tutarlı lezyonlar yapmak için kullanabilirsiniz göstermektedir.

Abstract

Kısmen izole korteks ("alttan"), travma sonrası epileptogenezisin bir hayvan modeli. Cerrahi işlem sensorimotor korteks ve serebral korteksin belirli bir bölgeye komşu korteks ve subkortikal bölgelerde 1-3 büyük ölçüde izole edilmiş, böylece beyaz madde (alttan) altında. Üzerinden kesme içerir. Epileptiform deşarjlar, ameliyatı takip eden iki hafta veya daha fazla bir gecikme sonra kemirgenler beyin dilimleri 1; ve elektrik veya davranış nöbet gibi kedi ve maymun 4-6 gibi diğer türler in vivo olarak görülebilir. Bu iyi kurulmuş bir hayvan modeli oluşturmak için etkili ve travmatik beyin hasarı birçok önemli özelliklerini taklit ederek. Ancak, teknik olarak ücretsiz bir el ile küçük kemirgen beyin hassas kortikal lezyonlar haline getirmeye çalışıyor zordur. Başlangıçta, Stanford Üniversitesi'nden 1 Dr David Prince laboratuarda kurulan prosedürü dayanarak, burada fare ve sıçanlarda bu modelin hazırlanması için bir ameliyat gerçekleştirmek için geliştirilmiş bir teknik mevcut . Biz basit bir cerrahi cihaz ve daha kesin ve tutarlı sonuçlar üretmek için derinlik ve açı kesme daha iyi bir kontrol elde etmek için kullanmak için nasıl göstermektedir. Cihaz yapmak kolaydır ve prosedürü öğrenmek için hızlı. Bu hayvan modeli nesil posttravmatik epileptogenezisin mekanizmaları için verimli bir çalışma sistemi sağlar.

Protocol

1. Alttan ameliyatı için basit bir cihaz yapma Yarattığımız alttan cihazı (Şekil 1) üç bölümden oluşur: (1), yol gösterici bir tüp eki ve bir iğne sağlar ve ameliyat sırasında kranyal pencere karşısına geçiyor, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış bir destek plakası; (2) pozisyonda bir iğne tutan ve iğne dönme izin veren yol gösterici bir tüp; ve (3) ucundan ~ 3 mm 90 derece bükülmüş ve rotasyon ve ekleme hareketli bir iğne. 1-1.5 mm kalınlığında, 7 ~ 10…

Discussion

Alttan model posttravmatik epileptogenezisin eğitimi için son derece etkili bir sistem. Tipik bir cerrahi bitirmek için sadece yaklaşık 20-30 dakika sürer ve uyarılmış veya cerrahi 1-2 iki hafta sonra spontan epileptiform aktivite çoğu hayvanlardan dilimleri kaydedilebilir. Daha da önemlisi, bu model, travmatik beyin hasarı, kanama, inflamasyon, ödem, axotomy ve nöronal ölüm 7 gibi aşağıdaki değişikliklerden yönlerini taklit eder. Kemirgenler ve diğer hayvanlardan sadece epi…

Divulgaciones

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Bu çalışma Ulusal Sağlık Enstitüsü / NINDS Omurilik ve Indiana Eyalet Sağlık Bölümü Beyin Hasarı Araştırma fonu hibe 4R00 NS 057.940, ve hibe SCBI 200-12 tarafından desteklenmiştir.

Materials

Material Name Tipo Company Catalogue Number
Foredom micromotor kit equipment Foredom K.1070
1.5 inch 22-gauge syringe needle material BD company 305156
1.5 inch 25-gauge syringe needle material BD company 305127
Cyanoacrylate glue material Ted Pella 14450

Referencias

  1. Hoffman, S. N., Salin, P. A., Prince, D. A. Chronic neocortical epileptogenesis in vitro. J Neurophysiol. 71, 1762-1773 (1994).
  2. Topolnik, L., Steriade, M., Timofeev, I. Hyperexcitability of intact neurons underlies acute development of trauma-related electrographic seizures in cats in vivo. Eur J Neurosci. 18, 486-496 (2003).
  3. Graber, K., Prince, D. A. . Models of Seizures and Epilepsy. , 477-493 (2005).
  4. Nita, D. A., Cisse, Y., Timofeev, I., Steriade, M. Increased propensity to seizures after chronic cortical deafferentation in vivo. J Neurophysiol. 95, 902-913 (2006).
  5. Sharpless, S. K., Halpern, L. M. The electrical excitability of chronically isolated cortex studied by means of permanently implanted electrodes. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 14, 244-255 (1962).
  6. Echlin, F. A., Battista, A. Epileptiform Seizures from Chronic Isolated Cortex. Arch Neurol. 9, 154-170 (1963).
  7. Prince, D. A. Epileptogenic neurons and circuits. Adv Neurol. 79, 665-684 (1999).
  8. Marin-Padilla, M. Developmental neuropathology and impact of perinatal brain damage. II: white matter lesions of the neocortex. J Neuropathol Exp Neurol. 56, 219-235 (1997).
  9. Jin, X., Prince, D. A., Huguenard, J. R. Enhanced excitatory synaptic connectivity in layer v pyramidal neurons of chronically injured epileptogenic neocortex in rats. J Neurosci. 26, 4891-4900 (2006).
  10. Li, H., Prince, D. A. Synaptic activity in chronically injured, epileptogenic sensory-motor neocortex. J Neurophysiol. 88, 2-12 (2002).
  11. Salin, P., Tseng, G. F., Hoffman, S., Parada, I., Prince, D. A. Axonal sprouting in layer V pyramidal neurons of chronically injured cerebral cortex. J Neurosci. 15, 8234-8245 (1995).
  12. Avramescu, S., Nita, D. A., Timofeev, I. Neocortical post-traumatic epileptogenesis is associated with loss of GABAergic neurons. J Neurotrauma. 26, 799-812 (2009).
  13. Avramescu, S., Timofeev, I. Synaptic strength modulation after cortical trauma: a role in epileptogenesis. J Neurosci. 28, 6760-6772 (2008).

Play Video

Citar este artículo
Xiong, W., Ping, X., Gao, J., Jin, X. Preparing Undercut Model of Posttraumatic Epileptogenesis in Rodents. J. Vis. Exp. (55), e2840, doi:10.3791/2840 (2011).

View Video