Summary

الحبل الشوكي الكهربية

Published: January 18, 2010
doi:

Summary

مظاهرة للعزلة من الحبل الشوكي لفأر الولدان الدراسات الكهربية.

Abstract

الحبل الشوكي الماوس الولدان هو نموذج لدراسة وضع circuitries العصبي الحركي والحركة. نحن لشرح تشريح النخاع الشوكي وإعداد حمام تسجيل الاصطناعية المستخدمة في السائل النخاعي الدراسات الحركي. تشريح مرة واحدة ، يمكن أن يعلق الحبل الشوكي جذور الاعصاب الاماميه الى القطب التسجيل لتسجيل الإشارات الكهربية من الدوائر نمط توليد مركزية داخل الحبل القطني.

Protocol

1. إعداد الاصطناعي السائل النخاعي (aCSF) 1. نحن نستعد لأول مرة 2L بمخزون 10X من دون aCSF المغنيسيوم أو الكالسيوم. الكواشف المدرجة في millimolar. الأرقام تشير إلى كتالوج سيغما / الدريتش. 2 ليتر aCSF 10X (بدون المغنيسيوم أو الك?…

Discussion

المعزولة الحبل الشوكي الولدان يوفر طريقة الانقياد لدراسة الجهاز العصبي development1 النظام ، 2. داخل النخاع الشوكي القطني من القوارض حديثي الولادة ، يمكن أن الدوائر المركزية لتوليد نمط إنتاج تنقل الوهمية في وجود العصبية. هذا تحرك الوهمية يتكون من الزيادات في النشاط الإيق?…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

صامويل فاف وهو أستاذ في مختبرات التعبير الجيني في معهد سالك للدراسات البيولوجية ومحقق في معهد هوارد هيوز الطبي. وأيد هذا العمل من قبل كريستوفر ودانا ريف مؤسسة. قدم جو Belcovson ، Schnoeker كينت ومايك سوليفان في الموارد الوسائط المتعددة في معهد سولك المساعدة في التصوير والتحرير.

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
KCl     P-9333  
NaCl     S-7653  
NaHCO3     S-6297  
NaH2PO4     S-9638  
Glucose     D-9434  
CaCl2     C-5080  
MgSO4     M-5921  
Large Scissors   Fine Science Tools 14070-12  
Forceps   Fine Science Tools 11050-10  
Fine Scissors   Fine Science Tools 15000-10  
Insect pins   Fine Science Tools 26002-10  
Sylgard 184 (Dow-Corning)        
1L volumetric flask        
100mL volumetric flask        

References

  1. Myers, C. P. Cholinergic input is required during embryonic development to mediate proper assembly of spinal locomotor circuits. Neuron. 46, 37-49 (2005).
  2. Goulding, M., Pfaff, S. L. Development of circuits that generate simple rhythmic behaviors in vertebrates. Curr Opin Neurobiol. 15 (1), 14-20 (2005).
  3. Gallarda, B. Segregation of axial motor and sensory pathways via heterotypic trans-axonal signaling. Science. 320, (2008).
  4. Gosgnach, S. V1 spinal neurons regulate the speed of vertebrate locomotor outputs. Nature. 440 (7081), 215-219 (2006).
  5. Lanuza, G. M., Gosgnach, S., Pierani, A., Jessell, T. M., Goulding, M. Genetic identification of spinal interneurons that coordinate left-right locomotor activity necessary for walking movements. Neuron. 42 (3), 375-386 (2004).
  6. Jiang, Z., Carlin, K. P., Brownstone, R. M. An in vitro functionally mature mouse spinal cord preparation for the study of spinal motor networks. Brain Res. 816 (2), 493-499 (1999).
  7. Ziskind-Conhaim, L., Gao, B. X., Hinckley, C. Ethanol dual modulatory actions on spontaneous postsynaptic currents in spinal motoneurons. J Neurophysiol. 89 (2), 806-813 (2003).
  8. Tabak, J., Rinzel, J., O’Donovan, M. J. The role of activity-dependent network depression in the expression and self-regulation of spontaneous activity in the developing spinal cord. J Neurosci. 21 (22), 8966-8978 (2001).
  9. Chub, N., Mentis, G. Z., O’Donovan, M. J. Chloride-sensitive MEQ fluorescence in chick embryo motoneurons following manipulations of chloride and during spontaneous network activity. J Neurophysiol. 95 (1), 323-330 (2006).
check_url/fr/1660?article_type=t&slug=spinal-cord-electrophysiology

Play Video

Citer Cet Article
Meyer, A., Gallarda, B. W., Pfaff, S., Alaynick, W. Spinal Cord Electrophysiology. J. Vis. Exp. (35), e1660, doi:10.3791/1660 (2010).

View Video