Summary

चलने बिल्ली में बाधा स्मृति के लिए Cortical योगदान का अध्ययन करने के प्रतिवर्ती शीतलक प्रेरित निष्क्रियता

Published: December 11, 2017
doi:

Summary

अंगों के सावधान समंवय की आवश्यकता प्राकृतिक वातावरण में जटिल गतिवान पार्श्विका प्रांतस्था के क्षेत्रों शामिल है । निंनलिखित प्रोटोकॉल प्रतिवर्ती शीतलक प्रेरित निष्क्रियता का उपयोग करने के लिए चलने बिल्ली में स्मृति-निर्देशित बाधा परिहार में पार्श्विका 5 क्षेत्र की भूमिका का प्रदर्शन का वर्णन ।

Abstract

जटिल, प्राकृतिक इलाके पर, एक पर्यावरणीय बाधा के बारे में संवेदी जानकारी तेजी से परिहार के लिए हरकत आंदोलनों को समायोजित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, बिल्ली में, एक आसंन बाधा के बारे में दृश्य जानकारी परिहार के लिए कदम जुटाना कर सकते हैं । हरकत अनुकूलन भी दृष्टि से स्वतंत्र हो सकते हैं, एक उंमीद की बाधा से पैर को अचानक स्पर्श आदानों के रूप में परिहार के लिए सभी चार पैरों के घुसने को संशोधित कर सकते हैं । इस तरह के जटिल हरकत समंवय supraspinal संरचनाओं, जैसे पार्श्विका प्रांतस्था के रूप में शामिल है । इस प्रोटोकॉल के उपयोग का वर्णन प्रतिवर्ती, शीतलक-प्रेरित cortical निष्क्रियता के लिए पार्श्विका प्रांतस्था योगदान का आकलन करने के लिए स्मृति-निर्देशित बाधा गतिवान बिल्ली में । छोटे ठंडा छोरों, cryoloops के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से ब्याज की असतत क्षेत्रों को निष्क्रिय करने के लिए एक खुलकर व्यवहार के लिए उनके योगदान का आकलन के आकार का है । इस तरह के तरीकों को बिल्ली में स्मृति-निर्देशित बाधा परिहार में पार्श्विका क्षेत्र 5 की भूमिका स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है ।

Introduction

प्राकृतिक पर, असमान इलाके, एक बाधा है, जो दृष्टि या स्पर्श के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है के बारे में संवेदी जानकारी, तेजी से परिहार के लिए गतिवान संशोधित कर सकते हैं । आंदोलनों कदम के इस सावधान समंवय एकाधिक cortical क्षेत्र1,2शामिल है । उदाहरण के लिए, मोटर प्रांतस्था के क्षेत्रों3,4 और पार्श्विका प्रांतस्था5,6,7 बाधा परिहार जैसे जटिल हरकत कार्यों के दौरान फंसाया गया है । चौपाया जानवरों में, बाधा परिहार के लिए आवश्यक कदम मॉडुलन दोनों forelegs और hindlegs के लिए विस्तार करना चाहिए. यदि आगे गतिवान foreleg और hindleg बाधा निकासी के बीच देरी हो रही है (जो एक जानवर के रूप में पैदा हो सकता है ध्यान से एक जटिल, प्राकृतिक पर्यावरण पीछा शिकार के माध्यम से चलने), स्मृति में बनाए रखा बाधा के बारे में जानकारी गाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है hindleg बाधा पर कदम एक बार फिर से शुरू घूमना ।

असतत cortical क्षेत्रों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक तकनीक स्मृति निर्देशित बाधा गतिवान के लिए cortical योगदान का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । शीतलक प्रेरित cortical निष्क्रियण एक खुला व्यवहार करने के लिए cortical योगदान का आकलन करने के लिए एक प्रतिवर्ती, विश्वसनीय, और प्रतिलिपि विधि प्रदान करता है8. Cryoloops स्टेनलेस स्टील टयूबिंग से बना ब्याज के cortical क्षेत्र के लिए विशिष्ट आकार के हैं, loci की अत्यधिक चयनात्मक और असतत निष्क्रियता सुनिश्चित करने । एक बार प्रत्यारोपित, ठंडा मेथनॉल एक cryoloop के लुमेन के माध्यम से पंप प्रांतस्था के क्षेत्र को सीधे पाश के नीचे < 20 ° c को ठंडा । इस महत्वपूर्ण तापमान के नीचे, synaptic ट्रांसमिशन प्रांतस्था के क्षेत्र में सीधे पाश के नीचे हिचकता है । इस तरह के निष्क्रियण बस मेथनॉल के प्रवाह को बंद करके उलट जा सकता है । इस विधि संवेदी प्रसंस्करण और व्यवहार के लिए cortical योगदान का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है9,10,11,12,13,14,15 , 16 , 17, साथ ही saccadic नेत्र आंदोलनों18 और स्मृति-निर्देशित बाधा गतिवान19के मोटर नियंत्रण ।

इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य बिल्ली में हरकत समंवय के लिए पार्श्विका cortical क्षेत्रों की भागीदारी का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ती कूलिंग-प्रेरित निष्क्रियताओं का उपयोग करने के लिए है । विशेष रूप से, स्मृति-निर्देशित बाधा गतिवान के साथ या बिना सक्रिय पार्श्विका प्रांतस्था की जांच की गई । इन तरीकों को सफलतापूर्वक चल बिल्ली19में स्मृति निर्देशित बाधा परिहार में पार्श्विका 5 क्षेत्र की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है ।

Protocol

सभी प्रक्रियाओं की देखभाल और प्रयोगशाला जानवरों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद गाइड के अनुपालन में आयोजित किया गया (आठवें संस्करण; २०११) और कनाडा की देखभाल और प्रायोगिक जानवरों के उपयोग के ल…

Representative Results

इस प्रोटोकॉल को सफलतापूर्वक चलने बिल्ली19में बाधा स्मृति को पार्श्विका प्रांतस्था योगदान की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया गया है । इस अध्ययन में, cryoloops को पार्श्विका क्षेत्रों मे?…

Discussion

वर्णित प्रतिमान शीतलता-असतत cortical cryoloop का उपयोग करने के लिए बिल्ली में स्मृति निर्देशित बाधा गतिवान का अध्ययन करने के क्षेत्रों की निष्क्रियताओं प्रेरित रोजगार । दृश्य और स्पर्श बाधा स्मृति मानदंड जानव…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

हम कृतज्ञता स्वास्थ्य अनुसंधान, प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कनाडा के परिषद (NSERC), और नवाचार के लिए कनाडा फाउंडेशन के कनाडा संस्थानों के समर्थन स्वीकार करते हैं । C.W. एक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कनाडा स्नातक छात्रवृत्ति (NSERC) द्वारा समर्थित किया गया था ।

Materials

Camera IDS Imaging Development Systems GmbH Model: UI-5240CP-C-HQ
Intake tubing Restek 25306 Unflanged end is submerged in the methanol reservoir while the flanged end is connected to the pump
Pump Fluid Metering, Inc. Model: QG 150
Nalgene Dewar vacuum flask Sigma-Aldrich F9401
Teflon tubing Ezkem A051754
Microprobe thermometer Physitemp Model: BAT-12
Flanged tube end fittings Valco Instruments Co. Inc. CF-1BK Assorted colours available for colour coding. Packages include the same number of washers as fittings
Washers Valco Instruments Co. Inc. CF-W1 Extra washers
Flanging kit Pro Liquid GmbH 201553
Tubing connector Restek 25323
Tubing cutter Restek 25069
Male thermocouple connector Omega SMPW-T-M Used to make cable connection to thermometer
Thermocouple wire Omega PP-T-24S Used to make cable connection to thermometer
MATLAB MathWorks n/a

Riferimenti

  1. Drew, T., Marigold, D. S. Taking the next step: cortical contributions to the control of locomotion. Curr. Opin. Neurobiol. 33, 25-33 (2015).
  2. Takakusaki, K. Neurophysiology of gait: From the spinal cord to the frontal lobe. Mov. Disord. 28, 1483-1491 (2013).
  3. Drew, T. Motor cortical activity during voluntary gait modifications in the cat. I. cells related to the forelimbs. J. Neurophysiol. 70, 179-199 (1993).
  4. Beloozerova, I. N., Sirota, M. G. The role of the motor cortex in the control of accuracy of locomotor movements in the cat. J. Physiol. 461, 1-25 (1993).
  5. McVea, D. A., Taylor, A. J., Pearson, K. G. Long-lasting working memories of obstacles established by foreleg stepping in walking cats require area 5 of the posterior parietal cortex. J. Neurosci. 29, 9396-9404 (2009).
  6. Lajoie, K., Andujar, J. -. E., Pearson, K. G., Drew, T. Neurons in area 5 of the posterior parietal cortex in the cat contribute to interlimb coordination during visually guided locomotion: a role in working memory. J. Neurophysiol. 103, 2234-2254 (2010).
  7. Beloozerova, I. N., Sirota, M. G. Integration of motor and visual information in the parietal area 5 during locomotion. J. Neurophysiol. 90, 961-971 (2003).
  8. Lomber, S. G., Payne, B. R., Horel, J. A. The cryoloop: An adaptable reversible cooling deactivation method for behavioral or electrophysiological assessment of neural function. J. Neurosci. Methods. 86, 179-194 (1999).
  9. Lomber, S. G., Cornwell, P., Sun, J., Macneil, M. A., Payne, B. R. Reversible inactivation of visual processing operations in middle suprasylvian cortex of the behaving cat. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 91, 2999-3003 (1994).
  10. Lomber, S. G., Payne, B. R. Contributions of cat posterior parietal cortex to visuospatial discrimination. Vis. Neurosci. 17, 701-709 (2000).
  11. Lomber, S. G., Malhotra, S. Double dissociation of ‘what’ and ‘where’ processing in auditory cortex. Nat. Neurosci. 11, 609-616 (2008).
  12. Lomber, S. G., Meredith, M. A., Kral, A. Cross-modal plasticity in specific auditory cortices underlies visual compensations in the deaf. Nat. Neurosci. 13, 1421-1427 (2010).
  13. Kok, M. A., Stolzberg, D., Brown, T. A., Lomber, S. G. Dissociable influences of primary auditory cortex and the posterior auditory field on neuronal responses in the dorsal zone of auditory cortex. J. Neurophysiol. 113, 475-486 (2015).
  14. Carrasco, A., Kok, M. A., Lomber, S. G. Effects of core auditory cortex deactivation on neuronal response to simple and complex acoustic signals in the contralateral anterior auditory field. Cereb. Cortex. 25, 84-96 (2015).
  15. Coomber, B., et al. Cortical inactivation by cooling in small animals. Front. Syst. Neurosci. 5, 53 (2011).
  16. Malmierca, M. S., Anderson, L. A., Antunes, F. M. The cortical modulation of stimulus-specific adaptation in the auditory midbrain and thalamus: a potential neuronal correlate for predictive coding. Front. Syst. Neurosci. 9, 19 (2015).
  17. Antunes, F. M., Malmierca, M. S. Effect of auditory cortex deactivation on stimulus-specific adaptation in the medial geniculate body. J. Neurosci. 31, 17306-17316 (2011).
  18. Peel, T. R., Johnston, K., Lomber, S. G., Corneil, B. D. Bilateral saccadic deficits following large and reversible inactivation of unilateral frontal eye field. J. Neurophysiol. 111, 415-433 (2014).
  19. Wong, C., Wong, G., Pearson, K. G., Lomber, S. G. Memory-guided stumbling correction in the hindlimb of quadrupeds relies on parietal area 5. Cereb. Cortex. , (2016).
  20. Horsley, V., Clarke, R. H. The structure and function of the cerebellum examined by a new method. Brain Behav Evol. 31, 45-124 (1908).
  21. Lomber, S. G., Malhotra, S., Hall, A. J. Functional specialization in non-primary auditory cortex of the cat: areal and laminar contributions to sound localization. Hear. Res. 229, 31-45 (2007).
  22. Johnston, K., Koval, M. J., Lomber, S. G., Everling, S. Macaque dorsolateral prefrontal cortex does not suppress saccade-related activity in the superior colliculus. Cereb. Cortex. 24, 1373-1388 (2014).
check_url/it/56196?article_type=t

Play Video

Citazione di questo articolo
Wong, C., Lomber, S. G. Reversible Cooling-induced Deactivations to Study Cortical Contributions to Obstacle Memory in the Walking Cat. J. Vis. Exp. (130), e56196, doi:10.3791/56196 (2017).

View Video