Summary

De muis Gedwongen Swim Test

Published: January 29, 2012
doi:

Summary

De gedwongen zwemmen test is gevalideerd als een experimentele benadering van potentiële antidepressieve werking te evalueren bij knaagdieren. Proefdieren worden geplaatst in een tank met water en ontsnappen met betrekking tot mobiliteit gedrag wordt gekwantificeerd. De gemeenschappelijke procedures voor de muis versie van deze test zijn beschreven.

Abstract

De gedwongen zwemmen test is een knaagdier gedragstest worden gebruikt voor de evaluatie van antidepressiva, antidepressieve werkzaamheid van nieuwe verbindingen, en experimentele manipulaties die gericht zijn op rendering of het voorkomen van depressieve-achtige toestanden. Muizen worden geplaatst in een onontkoombare transparante tank die gevuld is met water en hun ontsnapping aanverwante mobiliteitsgedrag wordt gemeten. De gedwongen zwemmen test is eenvoudig om betrouwbaar te voeren en het vereist een minimale gespecialiseerde apparatuur. Succesvolle implementatie van de gedwongen zwemmen test vereist de naleving van bepaalde procedurele details en minimalisering van de ongerechtvaardigde stress bij de muizen. In het protocol beschrijving en de bijbehorende video, leggen we uit hoe u de muis versie van deze test uit te voeren met de nadruk op mogelijke valkuilen die nadelig kan zijn voor de interpretatie van de resultaten en hoe ze te vermijden. Daarnaast leggen we uit hoe het gedrag tot uiting in de test worden beoordeeld.

Protocol

1. Materialen en Methoden 1.1. Het water tanks Het cilindrische tanks (30 cm hoog x 20 cm diameter) die nodig zijn voor de muis gedwongen zwemmen test (FST) in ons laboratorium zijn gemaakt van transparant plexiglas, omdat dit materiaal in staat is om de frequente bewegingen van de tanks en ongevallen beter dan glas te weerstaan. Het waterpeil is 15 cm van de bodem en moet worden aangegeven op de tank om ervoor te zorgen dat het volume van het water is consistent muiz…

Discussion

De FST (ook wel Porsolt zwemmen test) werd voor het eerst ontwikkeld voor ratten en vervolgens aangepast voor muizen door Porsolt en collega's 12,13. In aanvulling op de hierboven beschreven protocol succesvol in ons laboratorium, hebben een aantal grotendeels subtiele wijzigingen te testen gepubliceerd (zie Hascoet en Bourin voor een volledige herziening 1). Het is een veelgebruikte test wordt gebruikt voor de evaluatie van de effectiviteit van anti-depressiva en de effecten van verschillende …

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Deze studie werd ondersteund door de subsidie ​​NiMH R01 MH091816 en R21 MH084043 aan TDG.

Materials

  • Water tanks
  • Thermometer
  • Timer
  • Video Camera
  • White Noise Generator (optional)
  • Drying Paper

References

  1. Hascoét, M., Bourin, M. . In Mood and Anxiety Related Phenotypes in Mice. 42, 85-118 (2009).
  2. Sunal, R., Gümüçel, a. B., Kayaalp, S. O. Effect of changes in swimming area on results of “behavioral despair test”. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 49, 891-896 (1994).
  3. Petit-Demouliere, B., Chenu, F., Bourin, M. Forced swimming test in mice: a review of antidepressant activity. Psychopharmacology. (Berl). 177, 245-255 (2005).
  4. Cryan, J. F., Markou, A., Lucki, I. Assessing antidepressant activity in rodents: recent developments and future needs. Trends in Pharmacological Sciences. 23, 238-245 (2002).
  5. Can, A. Antidepressant-like responses to lithium in genetically diverse mouse strains. Genes, Brain and Behavior. 10, 434-443 (2011).
  6. Lucki, I., Dalvi, A., Mayorga, A. J. Sensitivity to the effects of pharmacologically selective antidepressants in different strains of mice. Psychopharmacology. (Berl). 155, 315-322 (2001).
  7. David, D. J., Renard, C. E., Jolliet, P., Hascoet, M., Bourin, M. Antidepressant-like effects in various mice strains in the forced swimming test. Psychopharmacology (Berl). 166, 373-382 (2003).
  8. Bai, F., Li, X., Clay, M., Lindstrom, T., Skolnick, P. Intra- and interstrain differences in models of “behavioral despair”. Pharmacol. Biochem. Behav. 70, 187-192 (2001).
  9. Guzzetti, S. Strain differences in paroxetine-induced reduction of immobility time in the forced swimming test in mice: Role of serotonin. European Journal of Pharmacology. 594, 117-124 (2008).
  10. Cervo, L. Genotype-dependent activity of tryptophan hydroxylase-2 determines the response to citalopram in a mouse model of depression. J. Neurosci. 25, 8165-8172 (2005).
  11. Jiao, J., Nitzke, A., Doukas, D., Seiglie, M., Dulawa, S. Antidepressant response to chronic citalopram treatment in eight inbred mouse strains. Psychopharmacology. 213, 509-520 (2011).
  12. Porsolt, R. D., Pichon, M. L. e., Jalfre, M. Depression: a new animal model sensitive to antidepressant treatments. Nature. 266, 730-732 (1977).
  13. Porsolt, R. D., Bertin, A., Jalfre, M. Behavioral despair in mice: a primary screening test for antidepressants. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. 229, 327-336 (1977).
  14. Porsolt, R. D., Bertin, A., Jalfre, M. “Behavioural despair” in rats and mice: strain differences and the effects of imipramine. Eur. J. Pharmacol. 51, 291-294 (1978).
  15. Mineur, Y. S., Belzung, C., Crusio, W. E. Effects of unpredictable chronic mild stress on anxiety and depression-like behavior in mice. Behav. Brain. Res. 175, 43-50 (2006).
  16. Millstein, R. A., Holmes, A. Effects of repeated maternal separation on anxiety- and depression-related phenotypes in different mouse strains. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 31, 3-17 (2007).
  17. Cryan, J. F., Valentino, R. J., Lucki, I. Assessing substrates underlying the behavioral effects of antidepressants using the modified rat forced swimming test. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 29, 547-569 (2005).
  18. Crowley, J. J., Jones, O. ‘. L. e. a. r. y., F, O., Lucki, I. Automated tests for measuring the effects of antidepressants in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 78, 269-274 (2004).
  19. Kurtuncu, M., Luka, L. J., Dimitrijevic, N., Uz, T., Manev, H. Reliability assessment of an automated forced swim test device using two mouse strains. Journal of Neuroscience Methods. 149, 26-30 (2005).
  20. Hayashi, E., Shimamura, M., Kuratani, K., Kinoshita, M., Hara, H. Automated experimental system capturing three behavioral components during murine forced swim test. Life Sciences. 88, 411-417 (2011).
  21. Cryan, J., Page, M., Lucki, I. Differential behavioral effects of the antidepressants reboxetine, fluoxetine, and moclobemide in a modified forced swim test following chronic treatment. Psychopharmacology. 182, 335-344 (2005).
  22. Gould, T. D. Beta-catenin overexpression in the mouse brain phenocopies lithium-sensitive behaviors. Neuropsychopharmacology. 32, 2173-2183 (2007).
  23. Can, A., Grahame, N. J., Gould, T. D. Affect-related related behaviors in mice selectively bred for high and low voluntary alcohol consumption. Behav. Genet. , (2011).
  24. McKinney, W. T., Bunney, W. E. Animal Model of Depression: I Review of Evidence: Implications for Research.. Arch. Gen. Psychiatry. 21, 240-248 (1969).
  25. Willner, P. The validity of animal models of depression. Psychopharmacology.(Berl). 83, 1-16 (1984).
  26. Detke, M. J., Lucki, I. Detection of serotonergic and noradrenergic antidepressants in the rat forced swimming test: the effects of water depth. Behav. Brain Res. 73, 43-46 (1995).
  27. Gould, T. D., Dao, D. T., Kovacsics, C. E., Gould, T. D. . In Mood and Anxiety Related Phenotypes in mice: characterization using behavioral tests. 42, (2009).
  28. Bourin, M., Fiocco, A. J., Clenet, F. How valuable are animal models in defining antidepressant activity. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. 16, 9-21 (2001).
check_url/kr/3638?article_type=t

Play Video

Cite This Article
Can, A., Dao, D. T., Arad, M., Terrillion, C. E., Piantadosi, S. C., Gould, T. D. The Mouse Forced Swim Test. J. Vis. Exp. (59), e3638, doi:10.3791/3638 (2012).

View Video