Summary

स्पाइनल कॉर्ड इलैक्ट्रोफिजियोलॉजी

Published: January 18, 2010
doi:

Summary

नवजात electrophysiologic अध्ययन के लिए माउस रीढ़ की हड्डी के अलगाव का एक प्रदर्शन.

Abstract

नवजात माउस रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका circuitries और हरकत आंदोलन के विकास के अध्ययन के लिए एक मॉडल है. हम रीढ़ की हड्डी विच्छेदन और रिकॉर्डिंग स्नान कृत्रिम मस्तिष्कमेरु द्रव हरकत अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया की तैयारी को प्रदर्शित करता है. एक बार dissected, रीढ़ की हड्डी वेंट्रल तंत्रिका जड़ों एक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए संलग्न किया जा काठ की हड्डी के भीतर केंद्रीय पैटर्न पैदा circuitry के electrophysiologic संकेतों को रिकॉर्ड कर सकते हैं.

Protocol

1. कृत्रिम मस्तिष्कमेरु द्रव (aCSF) 1 तैयार करें. हम पहले aCSF की एक 10X शेयर मैग्नीशियम या कैल्शियम के बिना एक 2L तैयार. Millimolar में सूचीबद्ध अभिकर्मकों. सूचि संख्या / सिग्मा Aldrich देखें. 2 लीटर …

Discussion

पृथक नवजात रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका तंत्र development1, 2 अध्ययन का एक विनयशील तरीका प्रदान करता है. नवजात कृन्तकों की काठ का रीढ़ की हड्डी के भीतर, केंद्रीय पैटर्न पैदा circuitry के न्यूरोट्रांसमीटर की उपस्थिति म?…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

शमूएल एल Pfaff जीन एक्सप्रेशन प्रयोगशालाओं में जैविक अध्ययन के लिए सॉल्क संस्थान में एक प्रोफेसर और हॉवर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक अन्वेषक है. यह काम क्रिस्टोफर और दाना रीव फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया गया था. जो Belcovson, केंट Schnoeker और सॉल्क संस्थान में मल्टीमीडिया संसाधन में माइक सुलिवान फोटोग्राफी और संपादन के साथ सहायता प्रदान की है.

Materials

Material Name Tipo 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        

Referências

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

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