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シャトルボックス回避学習、行動神経科学においてよく確立されています。このプロトコルは、げっ歯類での学習シャトルボックスは、サイト固有の電気皮質内微小刺激(ICMS)と学習と知覚の複数の側面を研究するためのツールとして、in vivoでの録音での同時慢性と組み合わせることができる方法について説明します。
シャトルボックス回避学習は、行動神経科学ではよく確立された方法であると実験のセットアップは、伝統的にカスタムメイドしました。必要な機器は、いくつかの商業企業が利用できるようになりました。サイト固有の電気皮質内微小刺激(ICMS)と同時慢性電気生理学的in vivoでの録音と組み合わせて、(Meriones unguiculatusここスナネズミ)このプロトコルは、げっ歯類でパラダイムを学ぶ双方向シャトルボックス回避の詳細な説明を提供します。詳細なプロトコルが異なる齧歯類における学習行動と知覚の複数の側面を研究するために適用可能です。
ここで条件刺激として聴覚皮質回路の部位特異的ICMSは、特定の求心性、遠心性および皮質内の接続の知覚的関連性をテストするためのツールとして使用されます。別個の活性化パターンは、異なる刺激電極のARRを使用することによって誘発することができローカル、層依存ICMSまたは遠隔ICMSサイトのays。刺激戦略は行動的に検出し、顕著なシグナルを誘発するための最も効果的であると判断することができる行動の信号検出分析を利用します。さらに、異なる電極設計を用いた並列マルチチャンネル・レコーディング(など表面電極、深さ電極は、)は、学習過程の時間経過にわたって神経観測を調査することを可能にします。それは行動の設計の変更が認知複雑(例えば検出、差別、逆転学習)を増加させることができる方法を説明します。
行動神経科学の基本的な目的は、神経細胞の構造的および機能的特性、学習、知覚との間の特定のリンクを確立することです。認知と学習に関連する神経活動は、活動電位と、複数のサイトでの様々な脳構造における局所電場電位の電気生理学的記録によって研究することができます。 3 -電気生理学的記録は、一世紀以上のための神経活動と行動との相関関連、直接的な電気皮質内微小刺激(ICMS)を提供するのに対し、ニューロンとその行動と知覚的効果1の励起された集団の因果関係をテストするための最も直接的な方法でした。多くの研究は、動物は、インスタンスの網膜4、tに対して内刺激部位に応じて知覚タスクにおける電気刺激の様々な空間的および時間的特性を利用することができることを実証しています皮質のonotopic 5、または体部位6地域。皮質の電気的誘発活動の伝播は主に軸索繊維と皮質で、明らかに層に依存し7である、彼らの分散型シナプス接続2のレイアウトによって決定されます。 ICMSによって誘発される結果多シナプス活性化は、今後電界2,8,9の直接的影響よりもはるかに広く普及しています。皮質内微小刺激によって誘発される知覚的効果のしきい値が強く層依存8,10,11およびサイトに依存9することができます理由を説明。最近の研究では、皮質の結果のより深い層の刺激活性化intracolumnar焦点、再発corticoefferentにいる間、上位層の刺激は、主にsupragranular層におけるcorticocortical回路のより広範囲の活性化をもたらしたことを詳細に明らかにしました。並列行動実験は、後者がはるかに低い知覚検出THRを有していることが明らかになりましたesholds 8。因果8シャトル・ボックス内の学習と知覚の行動測定に固有の皮質回路の活性化に関連するので、サイト固有のICMSのような条件刺激の利点は、電気生理学的記録との組み合わせで利用されました。
双方向シャトルボックスパラダイムは回避学習12を研究するために十分に確立された実験装置です。シャトルボックスはハードルや戸口で区切られた2区画で構成されています。光や音などの適切な信号によって表される条件刺激(CS)は 、偶発的、嫌悪無条件刺激(米国)が続いているインスタンスのような金属格子床の上に足ショック。被験者は、CSに応じて、他の1つのシャトルボックス区画から往復することにより、米国を回避するために学ぶことができます。シャトルボックス学習は識別可能な学習段階13,14のシーケンス含む:まず、被験者は、古典的条件によって、CSから米国を予測し、米国は往復時に終了されると、インストゥルメンタルコンディショニングによって米国から脱出することを学びます。次の段階では、被験者は米国の発症前のCS( 回避反応)に応答して往復することによって完全に米国を回避することを学びます。一般的に、シャトルボックス学習は古典的条件、楽器コンディショニング、ならびに相 14 の学習に応じて目標指向行動を伴います。
シャトルボックスプロシージャを簡単にセットアップし、一般的にいくつかの毎日のトレーニングセッション15の後に強固な行動を生成することができます- 17。単純な回避コンディショニング(検出)に加えて、シャトルボックスは、さらに移動/ NOGOパラダイムを使用することによって刺激識別を研究するために使用することができます。ここでは、動物は(動作を行って、反対側のコンパートメントにシャトル) 条件反応(CR)によって米国を回避するために訓練されているに応じて<強い>(現在のコンパートメントに滞在しない;ないCR)(CS +)刺激を行くとNOGO行動によってNOGO-刺激(CS-)に応答して神経活動の並列微小刺激と記録を高密度多電極アレイを勉強することを可能にして。成功した学習の基礎となる生理学的メカニズム。シャトルボックス研修、ICMSと並列電気の成功の組み合わせのための基本的なされているいくつかの技術的な詳細は、説明されます。
この仕事で提示すべての実験は、実験動物の保護のためにドイツの法律で定義された倫理基準に一致して実施しました。実験は、ザクセン・アンハルト州の状態の倫理委員会によって承認されました。
1.カスタムメイド微小刺激と記録するためのマルチチャネル電極アレイの
慢性使用のための麻酔モンゴルHerbilsにおける聴覚皮質への配列の2外科的移植
条件刺激としてICMSを使用3.双方向シャトルボックスデザイン
学習動物におけるインビボ電気生理学的手法4.
電極位置の5組織学的解析
このセクションでは、スナネズミにおけるシャトルボックス学習の代表的な例を示しています。被験者は、二つの刺激電極の間にICMS部位を区別するように訓練された聴覚皮質( 図1および図2)に互いに離間して700ミクロンの移植。刺激アレイは、異なる空間の設計( 図1)でカスタマイズすることができます。ここでは、2つのICMSサイトの識別は30 CS +とCS-それぞれ( 図3A-C)のプレゼンテーションと3トレーニングセッション内で学習されました。これは、連続7トレーニングセッションを通してヒットと誤警報応答のCR率( 図3B)の安定的な有意差で示されています。それに対応して、D 'は、これらのセッション( 図3C)に> 1です。彼らは効果的な嫌悪無条件反応を反映しているように、米国に向けクイックエスケープ潜時は、基本的なもの。これは、200から足の衝撃強度を適応させることによって保証することができます#181; A逃避潜時までの50μAのステップでは、( 図3のEを参照)短いです。並行して、ECOGアレイからの電気生理学的記録は、〜700ミクロン( 図4)で区切られた刺激部位で皮質内の電気CS +またはCS-によって誘発される部位特異的な時空間活性化パターンを評価することができます。
1.電極アレイの設計図。皮質の2つの異なるサイトでの皮質内微小刺激のための(A)の深さの配列(2×1)。電極は、〜700ミクロンの電極間距離で配置されています。他の空間デザインは、例えばとして、皮質組織の特定の軸に沿って刺激部位と異なる皮質の深さや横方向の配列で層に依存するローカルICMSのために聴覚皮質8のtonotopic勾配を可能にすることができる。(B)硬膜外surfa高空間分解能での皮質脳波を記録するためのCE配列(3×6)。電極は〜600ミクロンの電極間距離で3x6のマトリクス状に配置されたステンレス鋼線(Ø256ミクロン)から作製した。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
移植された刺激と記録電極の図2.ポジショニング。 (A)は、2つの刺激電極対( 図1A参照)、S1(ダークグリーン)とS2(ライトグリーン)は、その入力層IVに近い右一次聴覚フィールドAIの深さに注入されます。電極先端は〜700ミクロンの電極間距離をrostrocaudal軸(尾側電極S1、吻側電極S2)に沿って配置することができます。 3×6 ECOG記録配列(600ミクロンの電極間距離)が右、AIの上に硬膜外に集中しています。(B)実験手順は、2つの小さな病変(矢印)を示した後、それぞれの脳領域の水平断面をニッスル染色、2移植された刺激電極の先端によって引き起こされました頭皮質内での位置を示します。位置はさらに、「プルシアンブルー」染色により評価することができます。この図は、2009年、。Delianoらから変更されている。この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図3.シャトルボックス学習データと1個々の動物の分析。右側の(A)的スキーマは、CS +との双方向のシャトルボックスdiscriminatiでCS-試験のためのタスクの設計を記述タスクと行動の結果に。(B)学習曲線は、個々のトレーニングセッションのヒットと誤報率としてプロットしました。ヒット及び誤警報率は、アスタリスクでマークされている間に有意差(ゲーム・ハウエル検定、p <0.05)。(C)感度指数D '> 1(3.2.7を参照)は、正常判定のための閾値基準として用いることができる。(D CSの+の試験中に馴化相の間の自発的な交差の)モニタリング 、一般セッションを超える減少を示す。(E)応答待ち時間は、すべてのトレーニングセッションで個々の試験のためにプロットされています。 6秒以下のレイテンシを持つすべての応答が成功したヒット応答に対応しています。最初のセッションの前半に長いエスケープ潜時に注意してください。足の衝撃強度のエスケープ待ち時間が増加した後、十分な衝撃制御を示す米国の発症後2秒未満に減少しました。応答待ち時間のヒストグラム(右挿入図)bimodされています応答(<6秒)を打つと応答逃れるために、対応するアル。(6から8秒)は、この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
学習動物4.パラレル電気生理学的記録を図。 1匹の動物から(A)電気的に誘発電位(EEP)の典型的な例は、トレーニングの単一のセッションで、CS +試験にわたって平均。データは、ECOG-配列から記録しました。図は、(黒)の前に、シングルパルス刺激アーチファクトの(赤)を除去した後、EEPトレースを比較します。アーチファクト低減の詳細については、セクション4.1.7を参照してください。初期の著名な負のピークは、20ミリ秒(N20)の待ち時間で見ることができます。(B)tでのCS +に対応してN20の振幅の空間分布のさらなる分析彼は刺激電極(上部)吻側および尾側刺激電極(下部)にCS-に聴覚皮質全体に誘発状態の空間分解能を明らかにしました。記録アレイに対して解剖学的方向は矢印で示されている(; C、尾; L、横あり; m、中間; R、吻側; D、背V、腹側)。この図は、2009年、。Delianoらから変更されている。この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
このプロトコルは、双方向嫌悪フットショック制御シャトルボックスシステムを使用して学習動物における同時部位特異ICMSマルチチャンネル電気生理学的記録の方法を記載します。プロトコルは、このような組み合わせのための技術的な重要な概念を強調し、フローティング電圧でgridfloorを残し、唯一の共通接地電極を介して動物を接地することの重要性を指摘しています。これらの動物における聴覚野の学習に関連したプラスチックの再編成が広く8,12,14,15,21,22研究されているとしてここでは、聴覚シャトルボックス学習はスナネズミに適用しました。それにもかかわらず、記載されたプロトコルは、インスタンスマウス16などの他のげっ歯類に若干の変更と適合させることができます。この点では、回復手術後の時間(2.17)、ハードル(2.1.1)の高さ、HIGすることができます個々の動物の足衝撃感度を、に関する種特異的適応を考慮することが重要ですHLY変数(3.1.3-3.1.6)。
プロトコルは、さらにカスタムメイドの電極設計は、同時電気生理学的多電極記録8,23の分析から導出される個別のネットワークの活性化につながる皮質組織内の異なるサイトを刺 激するために使用することができる方法についての詳細な説明を提供します。電極の距離に応じて、1つは、例えば地形図9のための異なる領域を刺激することができます。層依存ICMSを適用することにより、示差皮質入力レイヤIII-IVにおける刺激による皮質のより広範囲の活性化をもたらす長距離corticocortical突起を活性化することができます。その代わりに、corticoefferent出力層のV-VIでの刺激は、皮質内と皮質視床フィードバック回路8のはるか焦点の活性化につながりました。二つ以上の刺激電極で刺激アレイを使用する場合、バイポーラICMS代わりに単極ICMSを適用することができます。より多くの双極刺激モード効果的に非平行繊維24と比較して、好ましくは、カソード極の方向に、電極先端に平行に走る神経繊維を募集しています。このような刺激構成は、したがって、誘発神経ネットワークアクティベーション8の指向特異性を向上させます。 ICMS 8,9を使用して 、皮質sublaminarネットワーク活動のこれらの特定の直接操作は、これまでの任意の他の技術3で示されていません。この方法のパワーの一例として、最近の報告では皮質内電気刺激8の検出学習を用いた知覚皮質-視床皮質フィードバック回路の寄与を解明しました。これは、直接皮質微小刺激は、指定された神経回路と動作1,3,11,25にリンク活動を因果的にするための効果的かつ最先端の方法であることを示しています。 instのためのような特定の地形の特徴に対応する皮質領域の局所的な電気的刺激によって聴覚皮質にtonotopic領域にンス、被験者は電気中枢または末梢感覚刺激によって誘発される知覚の特性を比較するために、転送学習パラダイムに訓練することができます。このような実験は、感覚皮質neuroprostheses 5,9のための刺激戦略の開発を刺激する可能性があります。このプロトコルはまた、報酬処理及び深部脳刺激26の神経基盤を研究するために、例えば腹側被蓋領域用として、他の脳領域の電気刺激に使用することができます。効果的な微小刺激のためのクリティカルが使用される個々のセットアップや電極の背景に考慮されなければならないいくつかの技術的な詳細です。一般的には、刺激パラメータの影響は、等刺激振幅、極性、電極の向き、同様に、11,24を検討されています。重要なのは、電極による電荷の移動があります。電極のインピーダンスが故に重要な要因です。したがって、そのトンをチェック彼電極コンタクトのインピーダンスは、移植前にkΩの範囲です。
学習のいくつかの付加的な現象を説明する基本的な設計の適切な変化によって研究することができます。例えば、簡単な検出学習とは対照的に学習差別はそれぞれ14,15、外出先やNOGO応答に関連する必要が少なくとも二つの刺激を導入することにより調べることができます。同様に、カテゴリ形成学習は、識別パラダイムを12,21を組み合わせることによって調べることができます。シャトルボックスパラダイムもワーキングメモリ、行動の抑制及び14,17またはセットシフトを学ぶ成功反転に必要なインスタンスのような認知の柔軟性を調査するために使用することができます。ワーキングメモリは、「遅延」と「トレース」調整を比較することによって評価することができます。 「遅延」コンディショニング27では 、CSはCSの間に遅延することなく、重要なのCS-米国時間ウィンドウ全体に提示されていますFSETと米国発症。 「トレース」コンディショニングでは、他の一方で、一過性のCSプレゼンテーションのオフセット後、数秒の遅延があります。 「遅延」コンディショナーとは対照的に「トレース」のコンディショニングは、ワーキングメモリと皮質処理に高い負荷がかかります。現在進行中の皮質脳波における時空間パターンの分析と差別シャトルボックス学習パラダイムを組み合わせることで、刺激弁別9、およびカテゴリの形成21に関連する聴覚皮質の動的状態を識別するための適切な方法です。シャトルボックストレーニングは、古典的に双方向の回避タスクとして使用されているようしかし、回避学習との一般的な概念の問題は、これらの行動の設計のすべてに適用されます。すなわち、その成功回避行動を明示的に補強剤として働く刺激の発生を防止することができます。食欲の補強は、中脳の報酬回路の直接電気刺激によって、例えば、唯一の蜂を持っていますnはいくつかの研究26での学習シャトルボックスに適用されます。また、シャトルボックス学習は主にげっ歯類で使用されており、めったに例えば犬用として、より大きな実験動物に適用されていません。
電気生理学的解析とに加えて、シャトルボックス学習は、さらに薬理学的介入8,17、病変技術15、微小透析28、または光遺伝学と組み合わせることができます。特に、いずれかのモデル系(すなわち、スナネズミ)のウイルス感染により、または遺伝子改変動物によってoptogeneticツールとのプロトコルの組み合わせは、マウスのように、特に皮質を含む人工ニューロンの活性化の細胞サブタイプ特異性を増大させることが可能になりますICMS 3を使用してアクセスできません阻害。
著者らは、開示することは何もありません。
仕事はDeustche Forschungsgemeinschaft DFGと神経生物学のためのライプニッツ研究所からの助成金によってサポートされていました。我々は、技術支援のためのマリア・マリーナZempeltziとキャサリンOHLに感謝します。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Teflon-insulated stainless steel wire | California Fine Wire | diam. 50µm w/ isolation | |
Pin connector system | Molex Holding GmbH | 510470200 | 1.25 mm pitch PicoBlade |
TEM grid Quantifoil | Science Services | EQ225-N27 | |
Dental acrylic Paladur | Heraeus Kulzer | 64707938 | |
Hand-held drill OmniDrill35 | WPI | 503599 | |
Ketamine 500mg/10ml | Ratiopharm GmbH | 7538837 | |
Rompun 2%, 25ml | Bayer Vital GmbH | 5066.0 | |
Sodium-Chloride 0.9%, 10ml | B.Braun AG | PRID00000772 | |
Lubricant KY-Jelly | Johnson & Johnson | ||
Shuttle-box E10-E15 | Coulbourn Instruments | H10-11M-SC | |
Stimulus generator MCS STG 2000 | Multichannel Systems | ||
Plexon Headstage cable 32V-G20 | Plexon Inc. | HSC/32v-G20 | |
Plexon Headstage 32V-G20 | Plexon Inc. | HST/32v-G20 | |
PBX preamplifier 32 channels | Plexon Inc. | 32PBX box | |
Multichannel Acquisition System | Plexon Inc. | MAP 32/HLK2 | |
Cryostate CM3050 S | Leica Microsystems GmbH | ||
Signal processing Card Ni-Daq | National Instruments | ||
Lab StandardTM Stereotaxic Instruments | Stoelting Co. | ||
Audio attenator g.pah | g.pah Guger technologies | ||
Cresyl violet acetate | Roth GmbH | 7651.2 | |
Roticlear | Roth GmbH | A538.1 | |
Sodium acetate trihydrate | Roth GmbH | 6779.1 | |
Potassium hexacyanoferrat(II) trihydrate | Roth GmbH | 7974.2 | |
Di-sodium hydrogen phospahte dihydrate | Merck | 1,065,801,000 | |
ICM Impedance Conditioning Module | FHC | 55-70-0 | |
Animal Temperarture Controler | World Precision Instruments | ATC2000 |
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