我们有兴趣了解大脑如何在网络层面运作。这种方法是我们探索大脑网络发展的尝试,以确定自闭症、精神分裂症或双相情感障碍等年龄依赖性疾病的发育变化。硅探针技术提供了一种更简单、更一致的方法来记录体内的网络活动。
但尽管如此,慢性四分音记录确实比硅探针具有一些优势,例如同时记录在更广泛的大脑区域空间分布上。由于多种因素,慢性记录对体内电生理学提出了独特的挑战,包括记录部位的胶质增生,记录部位随时间推移的移动或附着方法的失败。我们最近的研究表明,在动物每一百毫秒左右的主动运动期间,由海马体θ振荡编码的扫描迭代向前循环,前瞻性地评估可能的未来状态,并向后回顾性地评估先前的行为。
在幼年小鼠中进行这些体内记录带来了一些工程挑战,因为小鼠的体积小,它们的相对虚弱以及颅骨缺乏发育。我们的方法克服了这些限制,使我们能够每天在发育中的小鼠大脑中长期记录网络级别的活动。除了在幼年小鼠中长期记录外,我们的方法还允许我们记录多达16个不同的双侧大脑区域,而不管这些区域的空间关系如何。
这些发展将使我们能够确定网络如何在健康大脑和神经发育障碍(如自闭症谱系障碍)的小鼠模型中建立跨发育的功能通信。