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Phasic oxygen dynamics confounds fast choline-sensitive biosensor signals in the brain of behaving rodents

机译:相位氧动力学在表现啮齿动物的大脑中混淆了快速胆碱敏感的生物传感器信号

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摘要

Cholinergic fast time-scale modulation of cortical physiology is critical for cognition, but direct local measurement of neuromodulators in vivo is challenging. Choline oxidase (ChOx)-based electrochemical biosensors have been used to capture fast cholinergic signals in behaving animals. However, these transients might be biased by local field potential and O2-evoked enzymatic responses. Using a novel Tetrode-based Amperometric ChOx (TACO) sensor, we performed highly sensitive and selective simultaneous measurement of ChOx activity (COA) and O2. In vitro and in vivo experiments, supported by mathematical modeling, revealed that non-steady-state enzyme responses to O2 give rise to phasic COA dynamics. This mechanism accounts for most of COA transients in the hippocampus, including those following locomotion bouts and sharp-wave/ripples. Our results suggest that it is unfeasible to probe phasic cholinergic signals under most behavioral paradigms with current ChOx biosensors. This confound is generalizable to any oxidase-based biosensor, entailing rigorous controls and new biosensor designs.
机译:胆碱能性快速时间调节皮质生理学对认知至关重要,但体内神经调节剂的直接局部测量是具有挑战性的。基于胆碱氧化酶(CHOX)的电化学生物传感器已被用于捕获行为动物的快速胆碱能信号。然而,这些瞬变可能被局部场势和O2诱发的酶反应偏置。使用新型的基于Tetrode-amperometricChox(Taco)传感器,我们对CHOX活动(COA)和O2进行了高度敏感和选择性的同时测量。在体外和体内实验中,通过数学建模支持,揭示了对O2的非稳态酶反应产生相位性COA动态。这种机制占海马的大部分COA瞬态,包括以下运动伴侣和锋利波/纹波。我们的研究结果表明,在大多数行为范例下探测具有当前Chox生物传感器的大多数行为范例探测到阶段胆碱能信号是不可行的。这种混淆是概遍的任何基于氧化酶的生物传感器,需要严格的控制和新的生物传感器设计。

著录项

  • 期刊名称 eLife
  • 作者

    Ricardo M Santos; Anton Sirota;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2021(-1),-1
  • 年度 2021
  • 页码 -1
  • 总页数 32
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    Mouse; Rat;

    机译:鼠标;老鼠;

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