我们的目标是开发一种有效且负担得起的自愿轮式跑步方案,该方案可以测量小鼠的个体跑步参数,同时最大限度地减少社交孤立的影响。当前 VWR 方案的差距在于,无法准确测量小鼠的个体跑步指标,而无需避免隔离引起的压力或依赖一般笼子性能数据。我们协议的优势在于提出了一种适用于各种研究环境的高效自愿重跑模型,该模型避免了隔离住房,同时准确跟踪小鼠的个体跑步指标。
该协议可以允许压力范式探索运动对群养小鼠行为的影响,同时准确测量个体指标,而不会引入与隔离住房相关的压力。首先,在每个轮子的外中间圆周上涂上胶水并贴上一块磁铁。该磁铁将由车速表的传感器检测到,以监测自主车轮的运行。
在轮子的另一侧,粘上类似重量的物体(例如硬币)以平衡并防止由于磁铁的重量而产生不必要的旋转。在轮子的底部剪出一块互补形状的白色泡沫板。用防水胶纸粘住它,作为速度计和车轮的舞台。
将一组新电池插入车速表。然后在初始编程期间通过测量车轮的外周来设置车轮尺寸。将车速表传感器贴在平台上。
确保传感器与车轮的磁铁平行放置,以便正确记录运动。用胶带包裹传感器和电线,以防止老鼠咬伤电线。设置一个带有盒子的行为装置,以同时测试小鼠。
然后将白色泡沫切成两块长 30 厘米、宽 40 厘米的板片。在板的宽度中间切一个 20 厘米的切口,以允许两块泡沫板相交。然后用防水胶纸盖住泡沫板,以便于组间清洁。
使用两个相交的泡沫板将设备盒分为四个象限。现在将一个准备好的轮子放在每个象限的角落。用胶带将电线固定在墙上,并将车速计连接到透明有机玻璃装置的侧面。
对于无运动控制鼠标,使用热胶锁定轮子以固定轮子的旋转中心并禁用旋转。对于自愿轮式跑步,将小鼠放在自愿轮式跑步室中适应 30 到 60 分钟,然后在开始训练之前重置所有速度表。将每个鼠标放在其指定象限的一角,以便它可以自由运行。
两小时后,将小鼠放回它们的家笼并记录速度表数据。两组之间用 70% 乙醇清洁竞技场和轮子,以防止气味污染。小鼠在第二周表现出最高的自主轮式跑步活动,平均在轮子上花费 2, 135.87 秒,行驶 1.16 公里,以每小时 2.25 公里的速度跑步。
第 6 周记录了最低的自主轮式奔跑活动,小鼠平均在轮子上花费 1, 136.48 秒,行驶 0.56 公里,并保持每小时 2.21 公里的速度。经过 5 周的自主轮式跑步后,小鼠在空间物体识别测试中的调查时间增加了 26.87%,表明海马功能得到改善。