Summary

Morris water maze Experiment

Published: September 24, 2008
doi:

Summary

Den Morris water maze är ett allmänt accepterat verktyg som används för att dokumentera medverkan av hippocampus i en beteendevetenskaplig uppgift.

Abstract

Den Morris water maze är allmänt används för att studera rumsliga minne och inlärning. Djuren placeras i en pool av vatten som är färgat ogenomskinligt med pulver fettfri mjölk eller giftfri tempera färg, där de måste simma till en dold fly plattform. Eftersom de är i ogenomskinliga vatten, kan djuren inte se plattform, och kan inte lita på doften att hitta den utrymningsväg. Istället måste de förlita sig på extern / extra labyrint ledtrådar. Eftersom djuren blivit mer förtrogen med uppgiften, kan de hitta plattformen snabbare. Utvecklad av Richard G Morris 1984 har detta paradigm blivit en av den "gyllene standard" av beteendemässiga neurovetenskap.

Protocol

Ställa in water maze Den viktigaste komponenten i vattnet labyrinten inrättas bör en rund pool, ca 6 meter i diameter och ca 3 meter djup. Om du spelar in uppgiften med en videokamera, se till att alla sidor av labyrinten finns inom kamerans synfält. Fyll upp vatten labyrint med kranvatten, som bör vara nära 26 ° C. Detta kan ta flera timmar, så bör ske i god tid. Kontrollera med jämna vattentemperaturen så att det är inom en grad av 26 ° C. Placera fly plattform i mitten av po…

Discussion

Vattnet maze uppgift var utvecklingen av Morris 5. Denna uppgift kan ändras på många olika sätt att undersöka arbetsminne, referens-minne och uppgift strategi 6. Det förfarande som beskrivs här innehåller två viktiga variabler som representerar en avvikelse från andra versioner av vattnet labyrinten: pretraining och tester på en enda dag.

Pretraining – hippocampus är involverad i rumsliga / relationella minne 7-8. Vattnet maze test specifikt spatiala minne 3. D…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

JLN stöddes av MH 68.347.

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
SMART System San Diego Instruments     This system is not a requirement – there are many other behavioral systems on the market.

References

  1. de Bruin, J. P., Swinkels, W. A., de Brabander, J. M. Response learning of rats in a Morris water maze: involvement of the medial prefrontal cortex. Behav. Brain Res. 85, 47-55 (1997).
  2. Redish, A. D., Touretzky, D. S. The role of the hippocampus in solving the Morris water maze. Neural. Comput. 1, 73-111 (1998).
  3. D’Hooge, R., De Deyn, P. P. Applications of the Morris water maze in the study of learning and memory. Brain Res. Rev. 36, 60-90 (2001).
  4. Kallai, J., Makany, T., Karadi, K., Jacobs, W. J. Spatial orientation strategies in Morris-type virtual water task for humans. Behav. Brain Res. 159, 187-196 (2005).
  5. Morris, R. Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. J. Neurosci. Methods. 11, 47-60 (1984).
  6. Brandeis, R., Brandys, Y., Yehuda, S. The use of the Morris Water Maze in the study of learning and memory. Int. J. Neurosci. 48, 26-69 (1989).
  7. Kesner, R. P., Exans, R. B., Hunt, M. A. Further evidence in support of the neurobiological bases of an attribute model of memory: role of the hippocampus. Int. J. Neurosci. 21-22, 21-22 (1987-8).
  8. Jarrard, L. E., Okaichi, H., Steward, O., Goldschmidt, R. B. On the role of hippocampal connections in the performance of place and cue tasks: comparisons with damage to the hippocampus. Behav. Neurosci. 98, 946-954 (1984).
  9. Hodges, H. Maze procedures: the radial-arm and water maze compared. Cogn. Brain Res. 3, 167-181 (1996).
  10. Shumake, J., Gonzalez-Lima, F. Brain systems underlying susceptibility to helplessness and depression. Behav. Cogn. Neurosci. Rev. 2, 198-221 (2003).
  11. Owen, J. A. Physiology of the menstrual cycle. Am. J. Clin. Nutr. 28, 333-338 (1975).
  12. Everett, J. W. Neurobiology of reproduction in the female rat. Monogr. Endocrinol. 32, 1-133 (1989).
  13. Warren, S. G., Humphreys, A. G., Juraska, J. M., Greenough, W. T. LTP varies across the estrous cycle: enhanced synaptic plasticity in proestrus rats. Brain Res. 703, 26-30 (1995).
  14. Warren, S. G., Juraska, J. M. Spatial and nonspatial learning across the rat estrous cycle. Behav. Neurosci. 111, 259-266 (1997).
check_url/fr/897?article_type=t

Play Video

Citer Cet Article
Nunez, J. Morris Water Maze Experiment. J. Vis. Exp. (19), e897, doi:10.3791/897 (2008).

View Video