Summary

神経刺激剤の徐放のためのMicroinfusionシステムの構築と注入。

Published: March 17, 2008
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Summary

神経科学の調査がより洗練さになると、脳の構造と回路の調査では、精度と高分解能の改善レベルが必要です。我々は、50ミクロンの先端径を持つホウケイ酸microcannulaを利用して脳内の慢性的な輸液システムの準備と移植する方法を開発した。

Abstract

脳の領域内神経活性剤の慢性的投与のために使用される実験的なプロトコルは、しばしばミニ浸透圧ポンプシステムを採用しています。エージェントは、一般的に0.30ミリメートル以上の直径を有するステンレス鋼製カニューレを介して配信されます。この口径のカニューレを利用するシステムは、それによって構造的完全性と通常の機能を犠牲にすること、建築の被害をもたらすの関心の領域に外傷を課すことができる。神経科学の調査がより洗練さになると、脳の構造と回路の調査では、精度と高分解能の改善レベルが必要です。我々は、50ミクロンの先端径を持つホウケイ酸microcannulaを利用して脳内の慢性的な輸液システムの準備と移植する方法を開発した。この手法は、ローカル環境へのダメージを軽減し、注入部位で反応性神経膠症を減少させる。 microinfusionシステムの構成は、このように頭皮の切開の閉鎖を促進し、感染のリスクを低減、大脳神経台座の必要性を排除し、また、動物の頭蓋骨の表面に適合することができます。我々は、in vitroモデルとラットのin vivo試験で用いた代表的な分子量を有する色素の信頼性の高い持続的な配信を示しています。

Protocol

はじめ神経活性剤の直接注入は、血液脳関門をバイパスして、特定の脳領域を検討することができます。神経科学におけるこのアプローチのアプリケーションは多様であり、離散的なサブリージョンでの脳活動のレベルを変更することが含まれます(Berrettaら、2004;。グリッドンら、2005;。Kimら、2000。)、向精神薬の行動を調査する(クリントンら、2006;。ディベネデット?…

Discussion

様々な研究が脳内輸液、組織の外傷や血液脳関門への侮辱の配信カニューレのサイズを小さくすることで(ペリーら、1993)に減少していることが示されている、炎症が減少している免疫応答減衰(フィンセンら、1991)、及び反応性神経膠症が減少です(Nikkhahら、1994)。ここでは、従来使用されて配信カニューレのそれに比べて6倍に減少され、直径microcannulaを経由して脳内の神経活性剤の慢性的な配信の?…

Materials

Material Name Tipo Company Catalogue Number Comment
Mini-osmotic pumps (MOPs) Tool ALZET model #1002  
Electrode puller Tool Stoelting Co.    
Borosilicate tubing Surgery World Precision Instruments 1B100F-6  
Microforceps Surgery World Precision Instruments    
Polyethylene tubing Surgery Plastics One #C312 VT  
LumaBond Reagent myNeuroLab, Inc    

Referencias

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Cunningham, M. G., O’Connor, R. P., Wong, S. E. Construction and Implantation of a Microinfusion System for Sustained Delivery of Neuroactive Agents.. J. Vis. Exp. (13), e716, doi:10.3791/716 (2008).

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