Summary

Conception et montage d'un Microdrive ultra-léger motorisé pour des enregistrements de neurones chroniques chez les petits animaux

Published: November 08, 2012
doi:

Summary

La conception, la fabrication et l'assemblage d'un microdrive ultra-léger motorisé est décrit. Le dispositif fournit une solution rentable et facile à utiliser pour les enregistrements chroniques d'unités simples dans les petits animaux au comportement.

Abstract

La capacité d'enregistrer à partir chronique des populations de neurones chez les animaux se comportent librement s'est avéré un outil précieux pour disséquer la fonction des circuits neuronaux qui sous-tendent une variété de comportements naturels, y compris la navigation 1, la prise de décision 2,3, et la génération de séquences motrices complexes 4 , 5,6. Les progrès dans l'usinage de précision a permis pour la fabrication de matériaux légers dispositifs appropriés pour les enregistrements chroniques chez les petits animaux comme les souris et les oiseaux chanteurs. La possibilité d'ajuster la position de l'électrode avec de petits moteurs commandés à distance a encore augmenté le rendement d'enregistrement dans divers contextes de comportement en réduisant la manipulation des animaux. 6,7

Nous décrivons ici un protocole de construire un microdrive ultra-léger motorisé à long terme des enregistrements chroniques chez les petits animaux. Notre conception a évolué d'un précédent publié la version 7, et a été adapté pour la facilité d'utilisation et le coût-efficavité pour être plus pratique et accessible à un large éventail de chercheurs. Cette conception permet de preuves 8,9,10,11 fine, le positionnement à distance d'électrodes dans une plage de ~ 5 mm et pèse moins de 750 mg une fois assemblé. Nous présentons le protocole complet de la façon de construire et d'assembler ces unités, y compris les dessins de CAO 3D pour tous les composants personnalisés Microdrive.

Protocol

1. Présentation des composants Un microdrive complet se compose de plusieurs composants principaux (figure 1): un châssis qui sert de la superstructure pour le lecteur, un moteur avec un arbre de sortie finement filetée, une navette fileté qui porte les électrodes et fournit un point de connexion électrique, et un Omnetics (ou équivalent) de connecteur. Le châssis, navette d'électrode et tubes navette d'électrode sont des composants personnalisés qui ont été con…

Discussion

Le protocole présenté ici se traduira par un dispositif capable d'enregistrements de haute qualité avec des artefacts de mouvement que si un minimum de prise en charge adéquate de la construction. L'ajustement de la navette dans le châssis d'une importance cruciale si: trop serré et le risque de surcharge du moteur est élevé, trop lâche et le risque d'artefacts de mouvement significatif est élevé. Un ajustement idéal permettra à la navette de se déplacer sur toute la longueur de la tige fil…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Ce travail a été soutenu par l'ester et Joseph Klingenstein Fonds, le Fonds de dotation McKnight et NINDS-01A1 1R01NS066408.

Materials

Name of item Company Catalogue number Comments
Chassis custom Cut from PEI
Electrode Shuttle custom Cut from PEI
Shuttle Tubes custom Cut from Stainless Steel
Connector Omnetics A7886-001 Mates to A7877-001
Motor w/ Gearhead Faulhaber 0206-A-001-B-021-47:1
Wire Guide Small Parts, Inc SWPT-0113-12
Electrode Guide Small Parts, Inc SWPT-0045-12
10MΩ Pt-Ir electrodes Microprobes, Inc PI2PT310.0H3
Platinum Wire A-M Systems 772000 For electrode wires
Silver Wire A-M Systems 786000 For ground wire
Tungsten Wire A-M Systems 797000 For electrode pins
Transparency 3M AF4300
Torr Seal Varian 9530001
Kwik-Cast WPI KWIK-CAST
Cyanoacrylate Krazy Glue KG517
Fast-Set Epoxy Hardman 04001
Light Mineral Oil Sigma M5310
Chlorine bleach
Diagonal cutters
Scalpel blade
Forceps
Drive jig custom Epoxy the mating connector to a syringe or stick
Small Vice

Referências

  1. O’Keefe, J., Dostrovsky, J. The hippocampus as a spatial map. Brain Research. 34, 171-175 (1971).
  2. Pennartz, C. M., Berke, J. D., Graybiel, A. M., Ito, R., Lansink, C. S., van der Meer, M., Redish, A. D., Smith, K. S., Voorn, P. . Corticostriatal Interactions during Learning, Memory Processing, and Decision. 29, 12831-12838 (2009).
  3. Kepecs, A., Uchida, N., Zariwala, H., Mainen, Z. F. Neural correlates, computation, and behavioural impact of decision confidence. Nature. 455, 227-2231 (2008).
  4. Hahnloser, R. H. R., Kozhevnikov, A. A., Fee, M. S. An ultra-sparse code underlies the generation of neural sequences in a songbird. Nature. 419, 65-70 (2002).
  5. Leonardo, A., Fee, M. S. Ensemble Coding of Vocal Control in Birdsong. J. Neurosci. 25 (3), 652-661 (2005).
  6. Yamamoto, J., Wilson, M. A. Large-scale chronically implantable precision motorized microdrive array for freely behaving animals. J. Neurophysiol. 100 (4), 2430-2440 (2008).
  7. Fee, M. S., Leonardo, A. Miniature motorized microdrive and commutator system for chronic neural recording in small animals. J. Neurosci. Methods. 112, 83-94 (2001).
  8. Ölveczky, B. P., Otchy, T. M., Goldberg, J. H., Aronov, D., Fee, M. S. Changes in the neural control of a complex motor sequence during learning. J. Neurophys. 106, 386-397 (2011).
  9. Otchy, T. M., Ölveczky, B. P. Effects of Sensory Experience on the Development and Maintenance of a Motor Program Underlying a Complex Motor Sequence. Soc. for Neurosci. Abstr. , (2011).
  10. Goldberg, J. H., Adler, A., Bergman, H., Fee, M. S. Singing-related neural activity distinguishes two putative pallidal cell types in the songbird basal ganglia: comparison to the primate internal and external pallidal segments. J. Neurosci. 30 (20), 7088-7098 (2010).
  11. Goldberg, J. H., Fee, M. S. Singing-related neural activity distinguishes four classes of putative striatal neurons in the songbird basal ganglia. J. Neurophys. 103 (4), 2002-2014 (2010).
  12. Venkatachalam, S., Fee, M. S., Kleinfeld, D. Miniature headstage with 6-channel drive and vacuum-assisted microwire implantation for chronic recording from neocortex. J. Neurosci. Methods. 90, 37-46 (1999).
  13. Shirvalkar, P. R., Shapiro, M. L. Design and Construction of a Cost Effective Headstage for Simultaneous Neural Stimulation and Recording in the Water Maze. J. Vis. Exp. (44), e2155 (2010).
check_url/pt/4314?article_type=t

Play Video

Citar este artigo
Otchy, T. M., Ӧlveczky, B. P. Design and Assembly of an Ultra-light Motorized Microdrive for Chronic Neural Recordings in Small Animals. J. Vis. Exp. (69), e4314, doi:10.3791/4314 (2012).

View Video