Hemispherectomy-Based Optical Window for In Vivo Visualization of Trigeminal Ganglion Neurons in Mice
Rattachement africain : jp, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Functional imaging of neural structures at the base of the cranium, including the trigeminal ganglion (TG), is technically challenging due to limited optical access. The TG-the largest sensory ganglion in the head-houses primary afferent neurons that relay information from the teeth, oral cavity, and face, yet investigation of somatosensory processing at the population level has remained limited. Here, we present a surgical procedure for an optical-window preparation that enables direct optical access to the TG. The ganglion is exposed by a large temporal craniotomy with removal of overlying tissue, and a glass cuboid is then placed in direct contact with the TG to suppress motion while maintaining the cranial cavity as a closed compartment without continuous perfusion. This preparation allows reliable visualization and recording of individual TG neurons during controlled stimulation of diverse facial and intraoral sites. Our approach provides a practical platform to map peripheral sensory representations within the TG and to investigate mechanisms underlying dental sensation, orofacial pain, and trigeminal circuit function. Key features • Establishes stable optical access to the mouse trigeminal ganglion using a hemispherectomy-based glass cuboid cranial window preparation. • Reduces motion artifacts through direct cuboid-TG contact, enabling robust single-neuron calcium imaging. • Provides a large field of view of the whole TG with fluorescence microscopy hardware and supports imaging in vivo.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Hemispherectomy-Based Optical Window for In Vivo Visualization of Trigeminal Ganglion Neurons in Mice
- Date Crossref
- 01/01/2026
- Éditeur
- Bio-Protocol, LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Osaka Gakuin University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Medical University of South Carolina Department of Neuroscience pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Protein Research Foundation pays non établi dans la noticeInstitution
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The University of Osaka Laboratory for Advanced Brain Functions pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Charleston Department of Biology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Kyushu University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Kagoshima University Department of Pharmacology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Graduate School of Science Department of Biological Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Medical Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Graduate School of Medicine Department of Neuro-Medical Science pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Osaka Gakuin University, Department of Neuroscience — Medical University of South Carolina et Protein Research Foundation, avec 7 autres affiliations.
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