Summary

Fare Zorla Swim Testi

Published: January 29, 2012
doi:

Summary

Zorla yüzmeye testi kemirgenlerde potansiyel antidepresan etkinliğini değerlendirmek için deneysel bir yaklaşım olarak onaylanmıştır. Deneysel hayvan, su ve kaçış ilgili hareketlilik davranış bir tank yerleştirilir rakamlarla gösterir. Bu testin fare sürümü için ortak prosedürler açıklanmıştır.

Abstract

Zorla yüzmeye testi, antidepresan ilaçlar, antidepresan etkinliği, yeni bileşiklerin ve devletler gibi depresif kılan veya önlemeyi amaçlayan deneysel manipülasyonlar değerlendirilmesi için kullanılan bir kemirgen davranış testi. Fare kaçınılmaz şeffaf bir tank içinde su ile doldurulur ve bir kaçış ilgili hareketlilik davranışı ölçülür yerleştirilir. Zorla yüzmeye testi güvenilir bir biçimde yürütmek için basit ve minimal özel ekipman gerektirir. Zorunlu yüzme testinin başarılı bir şekilde uygulanması, haksız stres farelere belirli usul detayları ve minimizasyonu bağlılık gerektirir. Protokol tanımı ve eşlik eden video, biz bunları önlemek için, sonuçların yorumlanması ve zararlı olabilecek potansiyel tuzaklar vurgu yaparak bu testin fare sürüm yapmak için nasıl. Ayrıca, test davranışlar nasıl değerlendirilir.

Protocol

1. Gereç ve Yöntem 1.1. Su tankları Bu malzeme, cam daha iyi tankları ve kazaların sık sık hareket dayanabilmesi olarak silindirik tanklar (30 cm yükseklik x 20 cm çapında), şeffaf pleksiglas inşa bizim laboratuvarda fare zorla yüzmeye testi (FST) için gerekli. Su seviyesi 15 cm alttan ve su hacmini fareler tutarlı olmasını sağlamak için tank üzerinde işaretlenmiş olmalıdır. Tank sayısı ideal ilk seti kullanımda iken, ikinci bir su deposu se…

Discussion

FST (bazen Porsolt yüzmeye testi denilen), sıçanlar için ilk geliştirilen ve fareler için Porsolt ve meslektaşları 12,13 tarafından güncellenmiştir . Laboratuvarımızda başarılı yukarıda açıklanan protokole ek olarak, büyük ölçüde ince test değişiklikler bir dizi (tam bir incelemesi 1 için bkz. Hascoët ve BouriN) yayınlanmıştır . Anti-depresan ilaçlar ve etkileri temel ve preklinik araştırma 3,14-16 çeşitli davranışsal ve nörobiyolojik manipülasyon…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Bu çalışmada, hibe NIHM, R01 MH091816 ve R21 MH084043 TDG için tarafından desteklenen olmuştur.

Materials

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

Referências

  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/pt/3638?article_type=t

Play Video

Citar este artigo
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