Summary

Análise de Morfologia Spine dendríticas em neurônios cultivados CNS

Published: July 13, 2011
doi:

Summary

Numerosos estudos recentes identificaram mutações em proteínas sinápticas associada a patologias cerebrais. Primários cultivados neurônios corticais oferecem grande flexibilidade para examinar os efeitos destas proteínas doenças associadas na morfologia e motilidade espinha dendrítica.

Abstract

Espinhas dendríticas são os locais da maioria das conexões excitatórias no cérebro, e formam o compartimento pós-sináptico das sinapses. Estas estruturas são ricas em actina e tem se mostrado altamente dinâmico. Em resposta à plasticidade Hebbian clássica, bem como sinais de neuromoduladores, espinhas dendríticas pode mudar de forma e número, que é pensado para ser crítico para o refinamento dos circuitos neurais e processamento e armazenamento de informações dentro do cérebro. Dentro de espinhas dendríticas, uma complexa rede de proteínas ligação sinais extracelulares com o cyctoskeleton actina permitindo o controle da morfologia da coluna dendríticas e número. Estudos neuropatológicos demonstraram que um número de estados de doença, que vão desde a esquizofrenia para transtornos do espectro do autismo, exibir morfologia anormal da coluna dendríticas ou números. Além disso, estudos genéticos recentes identificaram mutações em genes que codificam várias proteínas sinápticas, levando a sugestões de que estas proteínas podem contribuir para a plasticidade da coluna aberrante que, em parte, estão na base da fisiopatologia desses transtornos. A fim de estudar o potencial papel destas proteínas no controle morfologias espinha dendrítica / número, o uso de culturas de neurônios corticais oferece várias vantagens. Em primeiro lugar, este sistema permite uma alta resolução de imagem das espinhas dendríticas em células fixo, assim como lapso de tempo imagens de células vivas. Em segundo lugar, este sistema in vitro permite a fácil manipulação da função da proteína pela expressão de proteínas mutantes, knockdown por construções shRNA, ou tratamentos farmacológicos. Estas técnicas permitem aos pesquisadores começam a dissecar o papel da doença proteínas associadas e prever como as mutações dessas proteínas podem funcionar in vivo.

Protocol

O protocolo descrito aqui pode ser usado para examinar a morfologia espinha dendrítica e dinâmica de qualquer sistema primário de cultura. 1. Preparação de culturas primárias de neurônios corticais Prepare alta densidade culturas de neurônios corticais de ratos Sprague-Dawley E18 embriões e cultura em glia condicionado meio isento de soro 1-2. Euthanize um rato grávidas (E18) de acordo com procedimentos ACUC; remover rapidamente útero (com fetos na …

Discussion

As técnicas descritas acima para a análise quantitativa detalhada da morfologia da coluna dendríticas, densidade linear e mobilidade em qualquer fixo ou ao vivo neurônios corticais primárias estão focadas na compreensão dos efeitos da pós-sinápticos mecanismos que podem contribuir para neuropatologias. Uma abordagem semelhante pode ser usado para quantificar a morfologia da coluna ou motilidade em qualquer neurônio spiny, incluindo piramidais do hipocampo, Purkinje, ou neurônios espinhosos médios.

<p cla…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Agradecemos a Kelly Jones para edição cuidadosa. Este trabalho foi financiado pelo NIH conceder R01MH 071316, Associação de Alzheimer, a Aliança Nacional de Pesquisa em Esquizofrenia e Depressão (NARSAD), ea Aliança Nacional para a Pesquisa do Autismo (Naar) (PP); American Heart Fellowship Associação de Pós-Doutorado (DPS); americano coração Fellowship Association Predoctoral (KMW).

Materials

Name of the reagent Company Catalogue number Comments (optional)
18 mm round Cover glass No. 1.5 Warner Instruments 64-0714 (CS-18R15)  
22 mm square Cover glass No. 1.5 Warner Instruments 64-0721 (CS-22S15)  
Poly-D-Lysine Sigma P-0899 MW 70~150 Kda
Neurobasal Media Invitrogen 21103049  
B27 Invitrogen 17504044  
Glutamine Invitrogen 21051024  
Penicillin-Streptomycin Invitrogen 15140148  
D,L-APV (AP-5) Ascent Scientific Asc-004  
Lipofectamine 2000 Invitrogen 11668019  
DMEM Invitrogen 11965092  
HEPES MediaTech Cellgro 25-060-C 1 1M, pH 7
Formaldehyde Solution EMD Chemicals FX0415-5 36%, Histology grade
Normal Goats Serum VWR 100188-514 Jackson Immunoresearch Labs
Triton X-100 Fisher Scientific AC21568-2500 Acros Organics
Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG (H+L) highly cross-adsorbed Invitrogen A-11029  
Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit IgG (H+L) *highly cross-adsorbed* Invitrogen A-11034  
ProLong Gold antifade reagent Invitrogen P36934 Special Packaging
Enclosed imaging stage chamber Warner RC-30HV  
Temperature controller unit Warner TC-344B  
MetaMorph Universal Imaging    

References

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Cite This Article
Srivastava, D. P., Woolfrey, K. M., Penzes, P. Analysis of Dendritic Spine Morphology in Cultured CNS Neurons. J. Vis. Exp. (53), e2794, doi:10.3791/2794 (2011).

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