这些协议对于建立自主系统的完整性和正常功能,以评估自主神经系统功能和揭示前庭系统紊乱非常重要。前庭功能或电机协调缺陷可能表示对自主系统的损坏。这些技术可以揭示自主功能的完整性。
行为技术容易受到实验者引入的变异性的影响。我们建议同一研究人员在整个实验中进行这些技术,并对所有啮齿动物进行一致对待。对于电梯垂直运动分析,将四只两个月大的 200 到 250 克大鼠放在 22.5 乘 26 乘 20 厘米的有机玻璃盒中,并牢固地设计盒子。
将盒子放在电梯垂直运动装置的电梯垫上,并在最低设置处打开设备以进行适应。接下来,将振幅设置为 22 厘米,从中性处向下 22 厘米,以初始周期为 2,500 毫秒,开始设备,间隔 5 分钟,5 分钟 2,000 毫秒,在 5 分钟内启动 1,500 毫秒。然后将设备设置为 1,000 毫秒两个小时,然后使用 1,500 毫秒的周期反向减速设备,为期 5 分钟,5 分钟将 2,000 毫秒设置为 2,500 毫秒,在 5 分钟内将设备变慢。
对于摩天轮旋转程序,将有机玻璃容器放在木凳上,将大鼠放入容器中,其身体长轴垂直于摩天轮的水平旋转杆。牢固关闭盒子后,将第二组质量相似的老鼠放入第二个有机玻璃容器中,其长轴垂直于摩天轮旋转装置第二臂的水平旋转杆。在安全关闭盒子后,以 16 度/秒的正方形顺时针方向开始摩天轮旋转,以达到 120 度/秒的角速度。
当摩天轮达到峰值速度时,以 48 度/秒的平方开始减速,达到零度/秒。暂停一秒后,让容器继续以逆时针方向以 16 度/秒平方旋转,达到 120 度/秒的角速度,然后以 48 度/秒的平方减速到达到 0 度/秒。然后继续顺时针逆时针旋转,每会话两小时,大约 720 次旋转。
对于平衡梁训练,首先将两个0.75米高的木制凳子放入相距约110厘米的试验场。将塑料黑色 15 by 15 by 8 厘米的盒子放在完成工具上,并在两个凳子之间放置一个狭窄的 2.5 比 130 厘米木束,在凳子边缘之间从开始凳子到完成凳子之间留下 100 厘米的距离。将灯放在起动凳子上,然后打开灯。
然后关闭房间的灯,使房间尽可能暗,并在照明角将第一只老鼠引入光束。如果大鼠没有越过它的自愿,轻轻地提示动物穿过光束。连续三天训练后,将训练有素的老鼠放在灯附近的启动凳子上,并立即开始秒表。
大鼠应快速穿过平衡梁,进入终点凳子上的黑匣子。动物的鼻子一进入终点凳子上的暗箱,就停止秒表。在运动处理后排便计数时,将大鼠从有机玻璃容器转移到单个 40 乘 40 到 45 厘米的开放田间盒中,并计算有机玻璃盒中归于每只啮齿动物的粪便颗粒数。
对于开放场行为测试,使用红外摄像机将动物记录三分钟,并使用生成的视频素材确定每个动物的总行驶距离。在这里,显示了连续三天训练后穿越平衡梁所用时间的代表平衡梁结果。电梯垂直运动、赫兹垂直运动的变化以及摩天轮旋转显著增加排便。
此外,电梯垂直运动、赫兹垂直运动的变化以及摩天轮旋转显著减少了行驶的开阔场距离。平衡梁训练至关重要,因为大鼠在穿越光束时必须具有动力和自信。否则,在评价期间将不测量其余额。
按照行为程序,可以使用这些前庭刺激分析评估不同感兴趣的药物对自主功能和细胞信号的影响。