Summary

रणनीति के लिए नए रूपों चूहा में सेट बदलने वाले

Published: January 23, 2017
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Summary

सेट स्थानांतरण, व्यवहार लचीलेपन का एक रूप है, दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन आयाम से एक attentional बदलाव की आवश्यकता है। हम एक स्थापित कृंतक सेट बदलने वाले संदर्भ के अनुसार विभिन्न उत्तेजनाओं को ध्यान देने की आवश्यकता से कार्य 1 बढ़ाया। कार्य विशेष घावों के साथ जोड़ दिया गया था एक सफल पारी अंतर्निहित न्यूरॉन उपप्रकार की पहचान।

Abstract

व्यवहार लचीलापन बदलते परिवेश में अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर परिभाषित किया गया, व्यवहार लचीलापन नियमों गवर्निंग में एक परिवर्तन के आधार पर व्यवहार की रणनीति का एक बदलाव की आवश्यकता है। हम एक रणनीति सेट बदलने का काम है कि दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन आयाम से एक attentional बदलाव की आवश्यकता का वर्णन है। प्रतिमान अक्सर प्राइमेट में संज्ञानात्मक लचीलापन के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि, कृंतक संस्करण के रूप में बड़े पैमाने पर विकसित नहीं किया गया है। हमने हाल ही में संदर्भ के अनुसार विभिन्न उत्तेजनाओं को ध्यान देने की आवश्यकता द्वारा चूहे 1 में एक स्थापित सेट बदलने वाले कार्य का विस्तार किया है। सभी प्रयोगात्मक शर्तों आवश्यक जानवरों या तो एक छोड़ दिया है या सही लीवर चुनने के लिए। प्रारंभ में, सभी जानवरों लीवर के स्थान के आधार पर चयन किया था। इसके बाद शासन में एक परिवर्तन हुआ है, जो एक नियम है जिसमें सही लीवर एक प्रकाश क्यू ने संकेत दिया था करने के लिए स्थान आधारित शासन से सेट में बदलाव की आवश्यकता है। हम thre पर प्रदर्शन की तुलनाई कार्य के विभिन्न संस्करणों, जिसमें प्रकाश प्रोत्साहन या तो उपन्यास था, पहले से प्रासंगिक है, या पहले से अप्रासंगिक। हमने पाया है कि विशिष्ट नयूरोचेमिकल घावों चुनिंदा के रूप में कार्य के विभिन्न संस्करणों पर प्रदर्शन से मापा सेट पारी की विशेष प्रकार बनाने की क्षमता बिगड़ा।

Introduction

व्यवहार लचीलापन एक बदलती दुनिया में अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस क्षमता का परीक्षण करने के लिए स्थापित व्यवहार मानदंड का एक सेट-जा रहा है, जिसमें एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन आयाम से ध्यान की एक पारी नियम में बदलाव के बाद कार्रवाई की रणनीतियों को बदलने के लिए आवश्यक है। इस तरह के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और स्ट्रिएटम के रूप में कई मस्तिष्क क्षेत्रों 2, 3, 4, 5 सेट स्थानांतरण में फंसा रहे हैं। इस समारोह के लिए तंत्रिका तंत्र मनुष्यों 5, 6 बंदरों और चूहों 1, 7, 8, 9 सहित कई प्रजातियों भर में जांच की गई है। हालांकि, सेट बदलने वाले कार्यों के चूहे संस्करणों के रूप में बड़े पैमाने पर विकसित नहीं किया गया है। चूहों की लागत प्रभावशीलता, उनके उचित stereotaxic सर्जरी के लिए आकार, और हाल ही में विकसित आनुवंशिक तरीकों 10 की उपलब्धता, चूहों में उपयोग के लिए सेट बदलने वाले मानदंड के आगे विकास के लिए प्रेरित।

चूहों के लिए एक विशिष्ट सेट बदलने वाले प्रतिमान दो व्यवहार रणनीतियों के बीच एक परिवर्तन की आवश्यकता है: उदाहरण के लिए, एक प्रतिक्रिया रणनीति और एक दृश्य-क्यू रणनीति। चूहे शुरू में (जैसे एक स्फूर्त स्वचालित संस्करण 1 में छोड़ दिया है या सही लीवर या एक टी भूलभुलैया संस्करण 7, 8, 9, 11 में छोड़ दिया है या सही हथियार के रूप में) दो उपलब्ध विकल्पों में से एक को चुनना होगा। एक सेट पारी के बाद, वे इस तरह के एक प्रकाश क्यू सही पक्ष का संकेत के रूप में एक दृश्य-क्यू रणनीति, का उपयोग करने के लिए स्विच करने के लिए है। उन पारंपरिक सेट बदलने वाले कार्यों में, यह एक और आयाम है कि पहले से अप्रासंगिक हो गया था करने के लिए एक प्रोत्साहन आयाम से ध्यान बदलाव करने के लिए आवश्यक है।

ontent "> एक आयाम है कि पहले से अप्रासंगिक हो गया था को बदलने के अलावा, वहाँ भी तार्किक संभावना है कि एक प्रोत्साहन पहले से प्रासंगिक है, या पहले से अनुपस्थित है और अब प्रकृति में उपन्यास। वास्तविक जीवन स्थितियों ऐतिहासिक दृष्टि से एक उपन्यास पर ध्यान करना पड़ेगा, या हो सकता था प्रासंगिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं क्यू। इसलिए, हम सेट पारी के इन उपप्रकार माना जाता है, कृंतक के एक नए बदलाव में एक पहले से स्थापित स्वचालित सेट बदलने वाले कार्य 1 पर सेट बदलने वाले आधारित है।

हमने हाल ही में एक प्रयोग में सेट बदलने वाले मानदंड के नए संस्करण का उपयोग स्ट्रिएटम 12 के neurochemically विशिष्ट घावों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए प्रदर्शन किया है। हमारे पिछले अध्ययन में, हम dorsomedial या उदर स्ट्रिएटम के acetylcholine (आक) जारी करने के बाद से आक और उन उपक्षेत्र व्यवहार लचीलापन में फंसाया गया है कोलीनर्जिक इन्तेर्नयूरोंस को निशाना बनाया। सभी प्रयोगात्मक शर्तों ही रणनीतिक बदलाव की मांग की बूटी attentional पारी के प्रत्येक शामिल विभिन्न प्रकार: एक उपन्यास, पहले से प्रासंगिक या पहले से अप्रासंगिक क्यू करने के लिए। हम यहाँ मानदंड की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन है, और सुझाव है कि striatal कोलीनर्जिक सिस्टम सेट बदलता है, जो अलग striatal व्यवहार संदर्भों 12 के आधार पर उपक्षेत्र के बीच अयुक्त है में एक मौलिक भूमिका निभाते प्रतिनिधि परिणामों पर प्रकाश डाला।

Protocol

जानवरों के इस्तेमाल के लिए सभी प्रक्रियाओं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ओकिनावा संस्थान में पशु की देखभाल और उपयोग समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। 1. पशु प्राप्त पुरुष लंबी इवांस चूहों (?…

Representative Results

हम रणनीति सेट बदलने ऊपर वर्णित व्यवहार लचीलेपन में कोलीनर्जिक इन्तेर्नयूरोंस की भूमिका की जांच करने के लिए कार्य किया करते थे। हम dorsomedial (डीएमएस) में कोलीनर्जिक इन्तेर्नयूरोंस की एक immunotoxin प्रेरित चयनात?…

Discussion

हम चूहों में उपयोग के लिए स्थापित सेट बदलने वाले प्रतिमान पर नए रूपों का विकास किया। एक नया नियम के लिए एक पुराने नियम और अन्वेषण की सुविधा के दमन: उन मानदंड का उपयोग करना, स्ट्रिएटम के कोलीनर्जिक घाव?…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

This study was supported by Human Frontier Science Program and the Sasakawa Scientific Research Grant from the Japan Science Society.

Materials

Standard Modular Test Chamber Med Associates ENV-008
Low Profile Retractable Response Lever Med Associates ENV-112CM
Stimulus Light for Rat Med Associates ENV-221M
Switchable Dual Pellet/Dipper Receptacle for Rat Med Associates ENV-202RM-S
Head Entry Detector for Rat Receptacles Med Associates ENV-254-CB
Modular Pellet Dispenser; 45 mg for Rat Med Associates ENV-203M-45
Sonalert Module for Rat Med Associates ENV-223AM 4.5 kHz available (ENV-223HAM)
House Light for Rat Chambers Med Associates ENV-215M
SmartCtrl Interface Module, 8 input/16 output Med Associates DIG-716B
SmartCtrl Connection Panel, 8 input/16 output Med Associates SG-716B
45 mg Tablet-Fruit Punch TestDiet 1811255 Several flavors available

Referências

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Aoki, S., Liu, A. W., Zucca, A., Zucca, S., Wickens, J. R. New Variations for Strategy Set-shifting in the Rat. J. Vis. Exp. (119), e55005, doi:10.3791/55005 (2017).

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