在活体中,Pirt-Marina电压传感器成像检测到主感应神经元特定的电压动态和神经元可塑性变化
Yan Zhang1, Hyeonwi Son1, John Shannonhouse1
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, TX 78229.
概括
我们开发了一种新的Pirt-Marina模拟鼠标,用于感觉神经元的体内电压成像. 这个工具提供了可靠的触摸,和疼痛感觉的光学报告.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 分子生物学分子生物学
- 遗传学 遗传学 是一个
背景情况:
- 在体内电压成像对于理解感官神经元功能至关重要.
- 目前使用基因编码电压指示器 (GEVI) 通过病毒载体的方法在表达一致性和成像持续时间方面存在局限性.
- 主要感官神经元处理重要的体感官信息.
研究的目的:
- 为了生成和表征一种新的敲进鼠标线路,用于初级感觉神经元中强大的体内电压成像.
- 克服与病毒传递方法相关的GEVI表达和成像窗口的局限性.
- 为了能够对与触摸,和感觉相关的神经元活动进行光学监测.
主要方法:
- 创建一条带有皮特驱动的GEVI"Marina"表达式的敲入鼠标系列.
- 光信号在应对各种刺激 (机械,热,化学) 的强度的表征.
- 评估三神经元和背根神经元中的动作潜能模式.
主要成果:
- 皮特-马里纳小鼠在主要感觉神经元中表现出一致和强大的光信号.
- 鼠标线成功地在体内报告了触摸,和恶感感觉的光学信号.
- 在不同的感官神经元群体中观察到不同的动作潜能模式.
- 在炎症和损伤后,可视化了神经元活动的转变.
结论:
- 皮特-马里纳小鼠系列为外周神经系统 (PNS) 的体内电压成像提供了可靠的工具.
- 这种模型为研究动态神经元活动和可塑性提供了高的时间准确性和真实性.
- 它允许光学访问感官编码,并根据生理和病理条件对其进行调制.


