Summary

חוט השדרה Electrophysiology

Published: January 18, 2010
doi:

Summary

הפגנה של בידוד של חוט השדרה בילוד עכבר ללימודי אלקטרו.

Abstract

חוט השדרה בילוד עכבר הוא מודל לחקר התפתחות circuitries עצבי התנועה של תנועה. אנו מדגימים את לנתיחה חוט השדרה והכנת אמבט נוזל המוח והשדרה הקלטה מלאכותי המשמש במחקרים של תנועה. גזור פעם, חוט השדרה הגחון שורשי העצבים יכולה להיות מחוברת אלקטרודה הקלטה כדי להקליט את אותות אלקטרו של המעגלים דפוס מרכזי ביצירת בתוך חוט השדרה.

Protocol

1. הכן מלאכותי הנוזל השדרתי (aCSF) 1. אנחנו הראשונים 2L להכין מלאי של 10X aCSF ללא מגנזיום או סידן. ריאגנטים המפורטים millimolar. המספרים מתייחסים קטלוג Sigma / אולדריץ'. 2 ליטר aCSF 10X (ללא מ"ג או Ca) מגיב …

Discussion

חוט השדרה בילוד מבודד מספק שיטה ממושמע ללמוד development1 מערכת העצבים, 2. בתוך עמוד השדרה המותני של מכרסמים בילוד, המעגלים מרכזי ליצירת דפוס יכול לייצר תנועה פיקטיבי בנוכחות של נוירוטרנסמיטורים. זו תנועה מורכבת פיקטיבי של עליות בפעילות קצבית, התפרצויות, אשר מיוצרים הרץ 0.2-…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

סמואל ל Pfaff הוא פרופסור במעבדות ביטוי גנים במכון סאלק למחקרים ביולוגיים החוקר את הווארד יוז רפואי במכון. עבודה זו נתמכה על ידי כריסטופר ודנה ריב קרן. ג'ו Belcovson, קנט Schnoeker ומייק סאליבן ב משאבי מולטימדיה במכון סאלק סיוע בצילום ועריכה.

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

  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/pt/1660?article_type=t&slug=spinal-cord-electrophysiology

Play Video

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).

View Video