在使用μLED探针的慢性植入动物中,同时对相同神经元进行电生理和光遗传学扰动
Nathaniel R Kinsky1, Mihály Vöröslakos2, Jose Roberto Lopez Ruiz3
1Department of Anesthesiology and Neuroscience Graduate Program, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI 48109, USA.
STAR protocols
|September 20, 2023
概括
这项研究详细介绍了使用微型发光二极管 (μLED) 探针在自由移动的动物中精确操作光遗传神经电路的协议. 该方法允许通过同时的电生理学和光遗传学扰动进行因果和可重复的神经电路询问.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物工程是生物工程.
- 视觉遗传学 视觉遗传学
背景情况:
- 光遗传工具可以精确控制神经活动.
- 微发光二极管 (μLED) 探头为神经质询提供了先进的功能.
- 慢性植入自由移动的动物对神经电路研究提出了独特的挑战.
研究的目的:
- 介绍使用μLED探针进行神经电路操纵的综合协议.
- 为了使长期植入,自由移动的受试者的神经回路的因果和可重现的调查.
- 为了促进与焦点光遗传干扰同时进行体内电生理学.
主要方法:
- 在目标神经群体中引入光遗传学构造.
- 制备和手术植入μLED探头.
- 同时记录神经活动和应用焦点光遗传刺激.
- 实验结束后探头恢复的程序.
主要成果:
- 该协议可以对神经回路进行精确的时间和空间控制.
- 它允许关于神经电路功能的因果推断.
- 该方法支持在自由移动的受试者中可重现的实验结果.
结论:
- 该协议为先进的光遗传学研究提供了一个强大的框架.
- μLED探头是详细的神经电路分析的有效工具.
- 描述的方法推进了体内神经科学研究领域.


