Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Hasonló dokumentumok
Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Ioncsatorna funkciók mérése in vitro körülmények között. Dr. Nagy Norbert Tudományos munkatárs SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

FUSARIUM TOXINOK IDEGRENDSZERI HATÁSÁNAK ELEMZÉSE

Az agy sejtszerkezeti és működési vizsgálata. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Neurotoxikológia XII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat

Membránpotenciál, akciós potenciál

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

Jelátvitel az idegrendszerben:

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Ca 2+ Transients in Astrocyte Fine Processes Occur Via Ca 2+ Influx in the Adult Mouse Hippocampus

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

In vitro elektrofiziológiai technikák Mike Árpád

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

Az egyedi neuronoktól az EEG hullámokig Somogyvári Zoltán

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

Gyógyszervegyületek elektrofiziológiai szűrése nagy hatáskereszt-metszetű ( semi high-troughput ) rendszereken

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

ELEKTROANALITIKA (ELEKTROKÉMIAI ANALÍZIS)

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Neurotoxikológia VII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

Készítette: Geda Dávid

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában. A kezdetek 1.

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

Általános Kémia, 2008 tavasz

Érzékszervi receptorok

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

klorid ioncsatorna az ABC (ATP Binding Casette) fehérjecsaládba tartozik, amelyek általánosságban részt vesznek a gyógyszerek olyan alapvetı

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

Részletes szakmai beszámoló

Mérés és adatgyűjtés

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

A juxtaglomeruláris apparátus jelátviteli mechanizmusai a macula densán keresztül és azon túl

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Kódolás az idegrendszerben

A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája. Szeged,

Neurovaszkuláris csatolás

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

SZOCIÁLIS VISELKEDÉSEK

7 Elektrokémia. 7-1 Elektródpotenciálok mérése

Rádiókommunikációval Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG

Membránszerkezet. Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Folyékony mozaik modell. Membrán-modellek. Biofizika szeminárium

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

Sejtek membránpotenciálja

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Intracelluláris módszerek a szív elektrofiziológiai tulajdonságainak vizsgálatára. Tóth András DSc. 2018

Elektromos ingerlés ELEKTROMOS INGERLÉS. A sejtmembrán szerkezete. Na + extra. Elektromos ingerlés:

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

A plazmamembrán felépítése

Optoelektronikai érzékelők BLA 50A-001-S115 Rendelési kód: BLA0001

Mikroelektródás képalkotó eljárások Somogyvári Zoltán

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

Az OTKA támogatásával elért eredmények ismertetése. A./ Célkitűzések

A nyugalmi potenciál megváltozása

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

LAMBDA-MED Kft. elektroanalitikai csoport

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Űr-méréstechnika. Felszíni és mesterséges holdakon végzett mérések. Dr.Bencze Pál DSc c. egy. tanár MTA CSFK GGI

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai

Az idegsejt elektrokémiai és

Funkcionális konnektivitás vizsgálata fmri adatok alapján

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

SZAGLÁS 2

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

A somatomotoros rendszer

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Intelligens Digitális Szenzortechnika

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Modern Biofizikai Kutatási Módszerek Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek. Áramlási citometria (flow cytometry)

STATOX 501 telepíthető gázmonitor. Műszaki adatok

Egy idegsejt működése

Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Mérés és adatgyűjtés

Átírás:

Ex vivo elektrofiziológia Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Bevezetés Def.: Élő sejtek vagy szövetek elektromos tulajdonságainak vizsgálata kontrollált körülmények között Módszerei: Klasszikus elektrofiziológia Intracelluláris technikák (voltage clamp, current clamp, éles elektród) Extracelluláris technikák (single unit, multi unit, mezőpotenciál) Patch clamp Optikai jelek vizsgálata Feszültségérzékeny festék Belső optikai jelek detektálása (IOS = intrinsic optical signal)

In vitro ex vivo - mérési technika Előnyei: kontrollálhatóság kisebb változatosság a komponensek között stabilabb körülmények, pulzálás nincs jobb láthatóság Hátrányai: sértési felületek bemeneti kapcsolatok megszűnése nincs szétterjedő spontán aktivitás alapállapotban (görcskeltők)

Ex vivo és in vitro preparátumok Izolált szelet Kimenet és bemenet sérül, de a belső struktúra ép. Kombinált szelet Megőrzi egy specifikus kapcsolatrendszert (hippokampusz entorhinális kéreg, talamusz szomatoszenzoros kéreg) Szelettenyészet Steril körülmények között hosszú ideig fenntartható Sejttenyészet Immortalizált sejtvonalak Primer: akut, krónikus Oocyta Bármely struktúra RNS-e bevihető és expresszáltatható

Túlélő agyi preparátumok Csiga garatideggyűrű preparátum Agykérgi koronális szelet Hippokampális szelet preparátumok: mezőpotenciál elvezetés, MEA elvezetés

Agykérgi koronális szelet készítésének lépései A preparátum elkészítése

A mérőberendezés vázlata

Mérőberendezések Rezgésmentes asztal, manipulátorok, perfúziós kamra, Erősítő és adatrögzítő berendezések,

Inkubálókamra A fiziológiás körülmények biztosítása a cél (hőmérséklet, O 2 ellátás, szervetlen ionok, glükóz, ph) Inkubáló oldatok (perfúziós oldat) összetétel, ph, karbogén buborékoltatás Anyagadási lehetőségek: perfúzió iontoforézis Regisztrálás

Mérőkamrák Haas-típus Oslo típus

Elektródok Üveg mérőelektród Másodfajú elektród (Ag/AgCl elektród merül Cl - tartalmú oldatba) Típusai: Éles elektród (intracell.: KCl, extracell.: NaCl) Patch elektród (hőpolírozás) Fém mérőelektród Változatos felépítés és anyag Típusai: Többcsatornás multielektród (8, 16, vagy 24 csatorna) Mátrixelektród (36-100 elektród / mm 2 ) Ingerlőelektródok Bipoláris elektród Koncentrikus elektród

Mérő mikroelektródok Üvegelektród és a tarója, csatlakozóval Többcsatornás mérőelektródok

Üveg mikroelektród húzók vertikális húzó horizontális húzó

Manipulátorok A mérő- és ingerlőelektródok finom pozicionálására szolgálnak Manuális Motoros Hidraulikus Piezoelektromos

Előerősítő, erősítő MEA erősítő rendszer Előerősítők Extracelluláris erősítők Intracelluláris erősítő

Mezőpotenciál (field potential) Regisztrált jelek Az elektród környezetében lévő sejtek összegzett elektromos aktivációját detektáljuk (szinaptikus átvitel, spontán kisülések) Az elektród ellenállása 3-15 MΩ, átmérője 1-10 μm Egysejt- vagy többsejtaktivitás mérés is lehetséges Intracelluláris potenciál Egy sejt belsejéből elvezetés

Extracelluláris módszerek, single- és multi-unit Single unit (egysejt-aktivitás mérés): Az extracelluláris térbe helyezett kis átmérőjű (<1μm) elektróddal egyetlen neuron aktivációja mérhető Kis amplitúdójú jelek detektálhatók

Extracelluláris módszerek Hippokampuszból kiváltott mezőpotenciál válaszok mérése (LTP indukció)

Extracelluláris módszerek Agykérgi kiváltott mezőpotenciál válaszok mérése (több elvezetés lehetséges) Értékelési paraméterek meredekség (rise time) csúcstól-csúcsig (peak-to-peak) amplitúdó görbe alatti terület

Extracelluláris módszerek, áramforrás-sűrűség meghatározás (CSD analízis)

Extracelluláris módszerek, single- és multi-unit Multi unit (több-sejt aktivitás mérés): Ha az elektród mérete nagyobb, több közeli sejt aktivációja is megjelenik a regisztrátumon Spike sorting : adott sejt mindig azonos kisülést hoz létre a sejtek aktivitása szétválasztható.

Extracelluláris módszerek, single- és multi-unit

Extracelluláris módszerek, single- és multi-unit MEA rendszerrel mérés

Intracelluláris regisztrálás, voltage clamp Extracelluláris ingerlés Intracelluláris ingerlés I/V curve: áramerősség-feszültségváltozás összefüggésének ábrázolása

Intracelluláris regisztrálás, voltage clamp A membrán potenciál a kívánt értéken rögzíthető Mérhető a membránon áthaladó ionáram nagysága adott membránpotenciál értéken TEVC két csatornás mérés SEVC - egy csatornás mérés

Intracelluláris regisztrálás, current clamp Adott áram hatására kialakuló transzmembrán feszültség mérhető Az idegsejt elektromos áram belépésére adott válasza tanulmányozható (neurotranszmitterek hatása modellezhető)

Patch clamp Erwin Neher, Bert Sakmann (Nobel-díj, 1991) Segítségével egyetlen ioncsatorna működése vizsgálható Módosított voltage clamp Típusai: Klasszikus patch clamp (cell attached, whole cell inside-out outside-out, perforált patch) Planar patch clamp (cyto patch, flip the tip) Hagyományos patch clamp Mérés, üvegelektródával Planar patch clamping

Optikai jelek vizsgálata Extrinsic optikai jelek : Lassú feszültségérzékeny festék: a festék áttranszportálódik a membránba a nyugalmi potenciál megváltozásakor Gyors feszültségérzékeny festék: a festék megkötődik a sejt felszínén. A fluoreszcencia vagy abszorpció mértéke változik a membránpotenciállal. Pl.: Amino-naftil-vinil-piridinium (ANEP) festékek

Extrinsic optikai jelek

Belső optikai jelek Intrinsic optikai jelek: Fokozott ionáramlás esetén a sejtek víztartalma megváltozik, ami a neuronok duzzadásához vagy zsugorodásához vezet. Ennek következtében a szövet fénytörése megváltozik, ami mérhető optikai jelet generál. Két típus létezik: visszavert fény átjutó fény detektálása In vivo méréseknél a vérátáramlás lokális különbségei is módosíthatják az optikai jelet. (HgB két oxidáltsági állapota) Hypotóniás közeg hatása a szeletpreparátum optikai tulajdonságaira.

Belső optikai jelek

Belső optikai jelek