顾名思义,单细胞标记/稀疏标记技术就是对单个神经元进行明亮标记,从而实现在单神经元水平上解析大脑结构,绘制单神经元投射图谱。
2. 为什么要对单个神经元进行标记?
神经系统的一个主要特征是存在大量具有不同形态、分子结构和生理特性的神经元,而神经元是神经系统的基本功能单元,数十亿个神经元组成了至少1000种不同类型的神经元。不同类型的神经元在不同的大脑回路中扮演着不同的角色,它们整合到各种神经环路中以执行复杂的行为。神经环路是大脑行使各项功能的结构基础,绘制整个大脑的神经环路图谱是神经生物学一个重要的研究课题,对于脑科学的研究及脑疾病的治疗都具有非常重要的意义。以往的研究主要注重于描绘大脑中的不同脑区之间以及不同位置神经元类群之间的连接,虽然这些脑连接图谱揭示了神经系统的基本结构,但由于缺乏单细胞精度,脑区水平或神经元类群水平的连接图谱并不能准确反映神经系统的精细结构,因此阐明单个神经元的轴突和树突投射模式已经成为探索大脑神经回路结构的关键,重建单个神经元不仅能帮助我们了解其在神经环路中的形态结构,还有助于精确解析有关神经信号如何组织及如何通过大脑传递到目标区域。
双AAV载体稀疏标记系统是由北京生命科学研究所罗敏敏教授团队和华中科技大学龚辉教授团队合力开发的,这一基于腺相关病毒(AAV)载体的标记方法能够以细胞类型和投射特异性对单个神经元进行强烈和稀疏标记。利用此系统,研究团队实现了单神经元在全脑水平的完整重构,以及透明化脑片中间神经元的形态重构。这一技术的开发扩展了人们在单神经元水平上解析大脑结构的能力,并有助于在正常和病理条件下绘制单神经元投射图谱。
图2、双AAV载体稀疏标记系统的工作原理
(Lin R., et al., Nat Methods, 2018.)
③双AAV载体稀疏标记系统的优势维真生物拥有多种双AAV稀疏标记载体,可为您提供更高滴度和纯度的AAV病毒,且具有多种荧光蛋白的放大子,为您的单神经元稀疏标记助一臂之力!
载体名称 |
属性 |
pAV-Tre-DIO-FLP |
控制子 |
pAV-Tre-fDIO-EGFP-IRES-TTA |
放大子 |
pAV-Tre-fDIO-tdTomato-IRES-TTA |
放大子 |
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参考文献:
[1].Chen, D., et al., A Whole-Brain Cell-Type-Specific Sparse Neuron Labeling Method and Its Application in a Shank3 Autistic Mouse Model. Front Cell Neurosci, 2020. 14: p. 145.
[2].Ibrahim, L.A., et al., Sparse Labeling and Neural Tracing in Brain Circuits by STARS Strategy: Revealing Morphological Development of Type II Spiral Ganglion Neurons. Cereb Cortex, 2019. 29(4): p. 1700.
[3].Lin, R., et al., Cell-type-specific and projection-specific brain-wide reconstruction of single neurons. Nat Methods, 2018. 15(12): p. 1033-1036.
[4].Economo, M.N., et al., A platform for brain-wide imaging and reconstruction of individual neurons. Elife, 2016. 5: p. e10566.
[5].Kuhlman, S.J. and Z.J. Huang, High-resolution labeling and functional manipulation of specific neuron types in mouse brain by Cre-activated viral gene expression. PLoS One, 2008. 3(4): p. e2005.