Summary

Mesure Proche membrane plasmique et mondiale dynamique du calcium intracellulaire dans les astrocytes

Published: April 26, 2009
doi:

Summary

Nous décrivons comment mesurer près de la membrane et la dynamique globale du calcium intracellulaire dans les astrocytes cultivés en utilisant la réflexion interne totale et de la microscopie à épifluorescence.

Abstract

Le cerveau contient des cellules gliales. Les astrocytes, un type de cellules gliales, ont longtemps été connues pour fournir un rôle passif de soutien pour les neurones. Cependant, plus de preuves suggèrent que les astrocytes peuvent aussi participer activement à la fonction cérébrale par des interactions fonctionnelles avec les neurones. Toutefois, de nombreux aspects fondamentaux de la biologie des astrocytes restent controversées, clairs et / ou expérimentalement inexploré. Une question importante est la dynamique des transitoires du calcium intracellulaire dans les astrocytes. Cette question est pertinente parce que le calcium est bien établi comme un messager important secondes et parce qu'il a été proposé que les élévations de calcium astrocytaire peut déclencher la libération de transmetteurs d'astrocytes. Cependant, il n'a pas été toute description détaillée ou satisfaisante du calcium à proximité de la membrane plasmique de signalisation dans les astrocytes. Fluorescence totale de réflexion interne (FRBR) microscopie est un outil puissant pour analyser physiologiquement pertinents événements de signalisation dans environ 100 nm de la membrane plasmique des cellules vivantes. Ici, nous utilisons la microscopie TIRF et décrire la façon de surveiller à proximité de la membrane plasmique et la dynamique globale du calcium intracellulaire presque simultanément. Le raffinement et l'application systématique de cette approche a le potentiel pour informer sur les détails précis de la signalisation calcique astrocytaire. Une compréhension détaillée de la dynamique du calcium dans les astrocytes pourrait fournir une base pour comprendre si, comment, quand et pourquoi les astrocytes et les neurones subissent calcium-dépendante des interactions fonctionnelles.

Protocol

Procédures expérimentales La procédure expérimentale se compose de deux parties principales qui sont décrits d'une façon par étapes ci-dessous. Partie 1: PRÉPARATION DES CULTURES hippocampique astrocyte Brièvement, mélangé hippocampique astrocyte-neurone cultures ont été préparés en utilisant un protocole bien établi 1,2,3. Nous avons optimisé la procédure de céder saine astrocytes mis en culture. Toutes …

Discussion

Il est bien établi que les astrocytes affichage des élévations de calcium intracellulaire. Ils se produisent spontanément, peut être déclenchée par l'activité neuronale ou par application d'agonistes à activer les récepteurs à la surface des astrocytes 11. Une question importante et controversée est de savoir si astrocytes élévations de calcium intracellulaire peut déclencher la libération de molécules de signalisation qui activent les récepteurs des neurones 11, 12. Ceci est controversée, ca…

Acknowledgements

Ce travail a été soutenu par la Fondation Uehara Memorial du Japon (ES) ainsi que la Fondation de Whitehall, l'Institut national des troubles neurologiques et des maladies et un prix de Stein-Oppenheimer de dotation (au BSK).

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
VWR® Micro Cover Slips, Round, No. 1 Tool VWR 48380-068  
Poly-D-lysine hydrobromide Reagent Sigma P0899  
Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane Reagent Sigma L2020  
Earle’s Balanced Salt Solution (EBSS) (1X), liquid Reagent Invitrogen 14155-063  
Minimum Essential Medium (MEM) (1X), liquid Contains Earle’s salts, but no L-glutamine or phenol red Reagent Invitrogen 51200-038  
Penicillin-Streptomycin liquid Reagent Invitrogen 15140-122  
Sodium pyruvate solution Reagent Sigma S8636  
HEPES solution 1 M Reagent Sigma H0887  
N-2 Supplement (100X), liquid Reagent Invitrogen 17502-048  
Horse Serum, Heat-Inactivated Reagent Invitrogen 26050-088  
PAPAIN-022 Reagent Worthington LK003178  
Neurobasal™ Medium (1X) Liquid without Phenol Red Reagent Invitrogen 12348-017  
B-27 Serum-Free Supplement (50X), liquid Reagent Invitrogen 17504-044  
L-Glutamine-200 mM (100X), liquid Reagent Invitrogen 25030-149  
Cell Strainers Tool BD Biosciences 352350  
BD Falcon Multiwell Flat-Bottom Plates with Lids, Sterile Tool BD Biosciences 353046  
NaCl Reagent Sigma S7653  
KCl Reagent Sigma P3911  
CaCl2 hexahydrate Reagent Sigma 21108  
MgCl2 hexahydrate Reagent Sigma M2670  
HEPES free acid Reagent Sigma H3375  
D-(+)-glucose Reagent Sigma G7528  
Fluo-4, AM 1 mM solution in DMSO Reagent Invitrogen F-14217  
Pluronic® F-127 20% solution in DMSO Reagent Invitrogen P-3000MP  
Immersion Oil TYPE DF Microscope Cargille 16242  
Open chamber for 25 mm round coverslips, 100 μl volume Tool WARNER Instruments 64-0362 (RC-21BDW)  
P-2 platform for Series 20 chambers, non-heater Tool WARNER Instruments 64-0278 (P-2)  
FluoSpheres carboxylate-modified microspheres, 0.1 μm, yellow-green fluorescent (505/515) 2% solids Reagent Invitrogen F8803  

References

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Cite This Article
Shigetomi, E., Khakh, B. S. Measuring Near Plasma Membrane and Global Intracellular Calcium Dynamics in Astrocytes. J. Vis. Exp. (26), e1142, doi:10.3791/1142 (2009).

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