Method Article
L'applicazione di un paradigma classico condizionamento timore comportamentale per uditivo protesica ricerca nei ratti viene descritto. Questo paradigma fornisce un meccanismo per identificare sia il rilevamento e la discriminazione tra, acustico distinto e stimoli elettrici con frequenza cardiaca come misura di esito.
Preparazioni di tossicità acuta sono stati utilizzati nel campo della ricerca in prospettiva indagando i disegni e le tecniche di elettrodi di stimolazione per l'integrazione in protesi uditive neurali, come ad esempio impianti uditivi del tronco encefalico 1-3 e protesi uditive 4,5 mesencefalo. Mentre esperimenti acuti possono fornire un'idea iniziale all'efficacia dell'impianto, testando i animali cronicamente impiantati sveglio e fornisce il vantaggio di esaminare le proprietà delle sensazioni psico indotta utilizzando dispositivi impiantati 6,7.
Diverse tecniche come ricompensa a base di condizionamento operante 6-8, evitamento condizionato 9-11, o condizionamento alla paura classica 12 sono stati utilizzati per fornire la conferma del comportamento di rilevamento di un attributo di stimolo rilevante. Selezione di una tecnica si tratta degli aspetti di bilanciamento, comprese l'efficienza temporale (spesso povero di ricompensa a base di approcci), la possibilità di testare una pluralità distimolo attribuisce contemporaneamente (limitata nel evitamento), l'affidabilità e la misura di stimoli ripetuti (una limitazione potenziale quando le misure fisiologiche sono impiegati).
Qui, un classico metodo di condizionamento paura comportamentale viene presentato che può essere usato per testare simultaneamente sia il rilevamento di uno stimolo, e discriminazione tra due stimoli. Frequenza cardiaca viene utilizzata come una misura della risposta di paura, che riduce o elimina la necessità di tempo di codifica video per il comportamento di congelamento o di altre misure analoghe (anche se tali misure potrebbero essere inclusi per fornire elementi di prova convergenti). Gli animali sono stati condizionati con queste tecniche in tre sessioni di due ore di condizionamento, da ognuna delle 48 prove di stimolo. Successivi 48 sessioni di test di prova sono stati poi utilizzati per testare per la rilevazione di ogni stimolo a coppie presentati, e la discriminazione di prova fra gli stimoli membri di ciascuna coppia.
Questo metodo comportamentale è presentata nellail contesto della sua utilizzazione nel campo della ricerca uditiva protesica. L'impianto di dispositivi di telemetria elettrocardiogramma viene mostrato. Successivamente l'impianto di elettrodi nel cervello nucleo cocleare, guidato dal monitoraggio delle risposte neurali agli stimoli acustici, e la fissazione del elettrodo in posizione per un uso cronico si rivela, altresì.
1. Elettrocardiogramma telemetria impianto del dispositivo
2. Cervello elettrodi Implant
3. Condizionata
4. Testing
5. Risultati rappresentativi
Una registrazione campione ECG effettuate utilizzando il dispositivo di telemetria impiantato una settimana dopo l'impianto è mostrato in Figura 1. Tale registrazione può tipicamente essere ottenuta dai dispositivi impiantati, ed i dispositivi continuano a funzionare adeguatamente per registrare per oltre sei mesi, anche se sutura solubile viene utilizzata per cavi apporre al muscolo. La registrazione ECG mostrato in Figura 2 è stato ottenuto da un animale più di otto mesi post-impianto.
Figure 3 mostra la posizione di un impianto di successo. Il posizionamento degli elettrodi ha molti siti di elettrodi nel nucleo cocleare posteroventral (PVCN), fornendo stimoli e la registrazione l'accesso a gran parte l'aspetto dorsoventrale. Le risposte di frequenza di ciascun sito di elettrodo per questo impianto sono presentati in Figura 4. L'area lungo del PVCN in cui sono distribuiti elettrodi porta a popolazioni cellulari accessibili per la registrazione e la stimolazione 'sintonizzato' ad una vasta gamma di frequenze. Inoltre, le stesse popolazioni sono strettamente sintonizzati - rispondono solo a una ristretta banda di frequenze sonore (vedi Figura 5).
Al contrario, un posizionamento povera è mostrato in Figura 6. In questo caso, l'elettrodo è stato collocato troppo medialmente, e non inserito sufficientemente profonda per penetrare la PVCN. Di conseguenza, solo siti elettrodo vicino risposte mostra la punta al suono come mostrato in Figura 7. Inoltre, la gamma di frequenze a cui sono sintonizzati le popolazioni cellulari accessibili è molto limitato. La regolazione delle popolazioni si è stretta (vedi Figura 8), ma la distribuzione cluster delle frequenze centrali dei popolazioni cellulari rende stimolare regioni di frequenza distinte impossibile.
_content "> Linea di base dati della frequenza cardiaca varia tra presentazioni condizionata stimolo acustico. Per conto di questa variabilità, della frequenza cardiaca prime (HR) i dati sono stati normalizzati in proporzione HR osservata quando l'alternanza stimolo inizio (tempo 0). Figura 9 mostra i dati in vari forme raccolte durante la sessione di condizionamento prima. Un esempio dei risultati ottenuti HR in un altro animale durante l'ultima parte delle sessioni di condizionamento iniziali è presentato in Figura 10. Il processo di condizionamento di stimoli acustici è rapida, e forti cambiamenti HR può osservare con pochi studi,. 7 nel caso di figure 9 e 10 La variazione in HR osservato immediatamente dopo l'inizio di alternanza stimolo (vedere 3.4.1 e 3.4.2) dimostra che l'animale è in grado di discriminare tra il ripetuta iniziale stimolo e lo stimolo seconda aggiunto successivamente.Dopo sessioni di test che iniziano, nel quale elettriCal stimoli neurali, piuttosto che stimoli acustici vengono normalmente forniti, l'inclusione di presentazioni stimolo acustico permette di confermare che gli effetti di condizionamento sono ancora presenti. Un cambiamento generale HR in risposta all'avvio di presentazione dello stimolo acustico conferma che un effetto condizionato a stimoli acustici rimane presente, come mostrato nella Figura 11. Allo stesso modo, la Figura 12 presenta la variazione media HR proporzionale intorno l'inizio di alternanza tono acustico nella prima sessione di test. Come con la Figura 9 e 10, la HR relativamente stabile prima dell'introduzione del secondo stimolo in contrasto con il rapido cambiamento HR dopo l'introduzione del secondo stimolo dimostra che la discriminazione tra i due toni è verificato.
Al contrario, l'assenza di rilevazione può essere visto in Figura 13 in cui la stimolazione elettrica sta iniziando. La media proporzionale HR chan ge 10 attraverso prove mostra alcuna indicazione della goccia coerente rapida osservata quando il rilevamento avviene, come in Figura 11. Analogamente, l'assenza di un cambiamento coerente e rapida della frequenza cardiaca in Figura 14 indica che i due stimoli elettrici in consegna non sono sufficientemente differente per discriminazione verificarsi. Sia prima dell'inizio del periodo alternata (prima del tempo 0) e dopo alternanza inizio, la variazione media proporzionale in HR rimane vicino alla linea di nessun cambiamento.
Un modello più caratteristico di discriminazione tra i due membri di una coppia stimolo neurale è illustrato nella figura 15. Una diminuzione della frequenza cardiaca si verifica rapidamente dopo l'inizio di alternanza stimolo, seguito da un sostanziale aumento della frequenza cardiaca. La strategia particolare stimolazione usato in questo caso è riuscito a produrre una risposta comportamentale rilevante.
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Figura 1. Una registrazione ECG ottiene usando il dispositivo di telemetria impiantato uno settimana post-impianto. Il segnale visto in questa registrazione è in gran parte tipica delle registrazioni ottenuti con questi dispositivi.
Figura 2. Una registrazione ECG ottenute utilizzando il dispositivo di telemetria impiantato sei mesi dopo l'impianto. Vi è trascurabile degradazione del segnale registrato durante tale periodo di tempo, e questo segnale è certamente adeguata per il calcolo della frequenza cardiaca animale.
Figura 3. Una ricostruzione 3D di un posizionamento degli elettrodi di successo, combinato con X-tomografia computerizzata a raggi e le sezioni istologiche. Entrambi i gambi degli elettrodi nel nucleo cocleare con elettrodi posteroventral orientamentoTed ad affrontare la struttura.
Figura 4. La mappa delle risposte elettrofisiologiche registrati con il posizionamento degli elettrodi di figura 3. Ogni istogramma mostra i dati per l'attività in un sito elettrodo in risposta alla presentazione di una frequenza acustica; ciascuna colonna rappresenta un tempo di 25 ms periodo. Su entrambi i gambi della schiera di elettrodi, le risposte sono rilevate in ciascun sito singolo elettrodo solo in risposta ad una banda molto stretta di frequenze, ma queste bande strette sono distribuiti in una vasta gamma di frequenze. Tale distribuzione è ideale, come molti distinte frequenze associate regioni del cervello può essere stimolata in modo indipendente.
Figura 5. La risposta elettrofisiologica a canale 10 dall'impianto presentato nelle figure 3 e amp; 4. Idealmente, posizionamento degli elettrodi dovrebbe portare a risposte neurali alle stimolo acustico viene rilevato su più canali con ampiezza sonori ridotti a 10 dB, come appare in questo esempio.
Figura 6. Una ricostruzione 3D di un posizionamento degli elettrodi poveri. Mentre l'angolo caudorostral dell'elettrodo era corretta, era troppo mediale. Inoltre, l'elettrodo non è stato inserito sufficientemente profonda, la risultante in siti più vicino alla punta dell'elettrodo essendo situato all'interno del nucleo dorsale cocleare.
Figura 7. La mappa delle risposte elettrofisiologiche registrati con il posizionamento degli elettrodi, come mostrato nella Figura 6. Attività sta avvenendo alle punte di ogni gambo della matrice di elettrodi, ma c'è una piccola variazione nella frequenza dello stimolo acusticofrequenza che suscita l'attività in ogni sito elettrodo. Tale impianto non permette la stimolazione di frequenza strato distinto per test di discriminazione.
Figura 8. La risposta elettrofisiologica a canale 28 del posizionamento degli elettrodi illustrato nelle figure 6 e 7. Stimolo acustico producono forti raffiche di attività simili in frequenza spike a quello visto nel impianto molto successo (Figura 3). Soglia è anche piuttosto basso, con risposte viene rilevato in risposta ai toni a 20 dB. Se ci fosse maggiore variazione delle frequenze per cui le forti risposte verificati attraverso altri canali della matrice di questo canale sarebbe certamente sufficiente per la stimolazione.
Figura 9. Confronto della frequenza cardiaca prima (A) verses media proporzionale (B) i dati raccolti durante la sessione di condizionamento prima in un animale. Risposte da 7 presentazioni vengono visualizzati. A causa della variazione della frequenza cardiaca in partenza prima dell'inizio della modifica tono, tasso medio grezzo cardiaca (± intervallo di confidenza al 95%) non adeguatamente mostrano il grado di cambiamento di un calo iniziale della frequenza cardiaca seguita da aumento come indicato in prima persona tracce (A, in basso). Media variazione proporzionale di dati della frequenza cardiaca in cui è suddivisa la frequenza cardiaca della frequenza cardiaca al momento della presentazione condizionata stimolo acustico per ogni traccia è presentato in (B). Questo mostra un calo statisticamente significativo a seguito della presentazione dello stimolo condizionato con un aumento significativo ritardo riflessa con intervalli di confidenza al 95%. Individuali proporzionali tracce della frequenza cardiaca sono mostrati (B, in basso).
Figura 10. Media proporzionale cuore r mangiava passaggio da 8 s prima dell'8 s dopo l'inizio di alternare la presentazione dello stimolo acustico, combinando i dati delle sessioni di condizionamento secondo e terzo. I dati presentati comprende sette prove presentate nel corso dei due sessioni di condizionamento, quattro nella prima sessione di condizionamento e tre nel secondo. In risposta alla presentazione stimolo alternata, una grande goccia iniziale della frequenza cardiaca verificato seguita da un aumento del ritardo della frequenza cardiaca.
Figura 11. Media proporzionale variazione della frequenza cardiaca da 10 s prima a 10 s dopo l'inizio della presentazione dello stimolo acustico, dopo un periodo di 30 s silenzio. Dati degli studi è stata presa dalla sessione di test prima e comprende sei presentazioni di stimolo acustico. Un calo evidente all'inizio della frequenza cardiaca fornisce la prova della discriminazione tra gli stimoli acustici presentati.
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Figura 12. Media proporzionale variazione della frequenza cardiaca da 8 s prima di 8 s dopo l'inizio di alternare la presentazione dello stimolo acustico, tratto dalla sessione di test prima e di cui cinque presentazioni stimolo acustico. Un calo evidente all'inizio della frequenza cardiaca fornisce la prova della discriminazione tra gli stimoli acustici presentati.
Figura 13. Media proporzionale variazione della frequenza cardiaca da 10 s prima del 10 s dopo l'inizio della stimolazione elettrica del cervello dopo un periodo di 30 s silenzio. Dati degli studi è stata presa dalle sessioni di test prima e la seconda e comprende 18 presentazioni di stimolazione elettrica, utilizzando tutte le impostazioni di stimolazione stesse. L'assenza di qualsiasi diminuzione particolare frequenza cardiaca, in particolare prossimale a 0 momento in cui inizia la stimolazione, suggerisce che l'animale non è in grado di rilevare la Stimuldi noi.
Figura 14. Media proporzionale variazione della frequenza cardiaca da 8 s prima di 8 s dopo l'inizio di alternare la presentazione dello stimolo elettrico (vedi 4.6.5 e 4.6.6), tratto dalla sessione di test prima e di cui 33 presentazioni stimolo elettrico. Nessun modello coerente di variazione della frequenza cardiaca si verifica il tempo vicino a 0, il che suggerisce che gli stimoli si alternano sono sufficientemente diversi per la discriminazione che si verifichi.
Figura 15. Gli esempi rappresentativi di singole tracce (A) e la media proporzionale i dati della frequenza cardiaca (B, C) da 8 s prima di 8 s dopo l'inizio di alternare presentazione dello stimolo elettrico, tratto dalla settima sessione di test di un secondo animale, e tra cui 12 presentazioni stimolo elettrico. Una diminuzione significativa HR avviene rapidamente dopo l'introduzione del secondo stimolo neurale seguito da un aumento significativo della frequenza cardiaca riflessa suggerendo la differenza tra la prima e la seconda stimolo è stato rilevato dal animale. Il grado di errore e varianza della risposta può essere visto nel proporzionale media ± errore standard (SE) grafico mostrato in (B). Il significato dei dip e l'aumento a seguito della presentazione secondo stimolo può essere verificato utilizzando intervalli di confidenza al 95% applicato ai dati riportati in (C). La risposta visto in (C) è simile alla risposta vedere in figura 9 B.
Le tecniche descritte qui forniscono un mezzo per testare una serie di compiti di discriminazione rapidamente, con tempi di formazione di breve durata e consentendo per l'automazione sostanziale, riducendo così al minimo ricercatore a tempo richiesto per l'elaborazione dei dati. Utilizzando i dati ottenuti dal impiantato ECG, il calcolo della frequenza cardiaca (HR) il cambiamento nei momenti di presentazione dello stimolo può essere automatizzato. Errori nel trattamento ECG (come ad esempio manca un solo battito cardiaco) possono essere facilmente identificati in quanto producono grandi variazioni falsamente in apparente della frequenza cardiaca per un periodo molto breve, e tale rilevazione degli errori semplice riduce al minimo la necessità di tempo ad alta intensità di revisione manuale dei dati .
La tecnica descritta per l'impianto del dispositivo di telemetria ECG produce costantemente registrazioni con poca o nessuna interferenza (vedi figure 1 e 2). Tuttavia, le variazioni relativamente piccole nel posizionamento del piombo nella regione mediastino può comportare interferenze da muscolo vicinas e particolare respirazione associata rumore. Verifica del corretto posizionamento dei cavi durante il processo di impianto, in particolare dopo la sutura cavi in vigore, permette regolazioni di precisione di posizionamento di piombo per minimizzare le interferenze.
Il processo di impianto cervello nel nucleo cocleare è difficile. Utilizzando presentazioni seriali di passa-banda di rumore filtrato delle gamme di frequenza diversi, piuttosto che il rumore a banda larga, come è già stato utilizzato 3, le risposte di popolazioni cellulari in siti di elettrodi possono essere rapidamente recensione in termini di risposta in frequenza piuttosto che l'meno specifico rumore risposta. La capacità di identificare rapidamente quando un numero sufficiente di frequenza sintonizzati popolazioni cellulari sono accessibili è fondamentale nella ricerca quando la discriminazione stimolo elettrico viene testato. Se insufficiente frequenza di distribuzione si ottiene, quindi il confronto tra la stimolazione delle zone di frequenza differenti non è semplicemente possibile. Tuttavia, il processo piùdi frequenza di ampiezza mapping risposta rimane critica a fornire dettagli riguardo l'ampiezza di messa a punto di popolazioni di cellule e dovrebbe essere eseguito prima di fissare l'elettrodo in posizione.
In formazione comportamentale e test, l'inclusione di una non-stimolo (o silente) periodo tra la prova, prima della comparsa dello stimolo, permette la risposta di insorgenza stimolo iniziale da esaminare. Quando si utilizza elettrica stimolazione neurale, una risposta di inizio stimolo fornisce la prova per la rivelazione semplice dello stimolo. Così, quando non vi è alcuna risposta insorgenza stimolo, ma una risposta quando lo stimolo alternanza secondo viene introdotto, si può dedurre che il solo stimolo quest'ultimo può essere rilevata. Senza l'inclusione di un periodo di silenzio, non ci sarebbe modo di determinare che lo stimolo primo non è stato rilevato.
Una limitazione di questa tecnica di collaudo comportamentale è che l'assenza di piede di shock pronunciata dopo la presentazione di neural stimolazione può portare allo sviluppo di specificità in paura condizionata, tale che la paura è espressa solo quando stimolo acustico viene presentato. Cioè, l'animale può apprendere che gli effetti particolari sensoriali della stimolazione neurale sono associati non riceve uno shock piede. Al contrario, la consegna foot-shock dopo la presentazione della stimolazione neurale potrebbe portare a una paura condizionata dello stimolo neurale in sé, distinto da qualsiasi suono, come proprietà dello stimolo neurale può avere. I risultati ottenuti escludendo un piede-shock dopo la stimolazione neurale certamente fornire la prova più forte di stimolo neurale essere suono simile a quelli con un piede-shock dopo la stimolazione neurale, come nel primo caso la paura condizionata, è generalizzata a decorrere acustica alla stimolazione neurale. Tuttavia, il rischio di sviluppare specificità per acustico piuttosto che la stimolazione neurale è presente. L'uso di passa-banda filtrata rumore come stimolo acustico anziché burst tono puro, il primo dei qualipuò riflettere meglio l'esperienza percettiva della stimolazione neurale, potrebbe ridurre il rischio di sviluppare tale specificità. Tuttavia, una tale procedura introduce la variabile aggiuntiva di larghezza di banda del filtro, che influenzerà i compiti discriminazione.
Un'ulteriore limitazione associata a qualsiasi impianto cronica neurale, come richiesto per la prova comportamentale, è la variazione in funzione del l'elettrodo o il tessuto neurale associato nel tempo. La stimolazione del tessuto neurale può portare sia soppressione temporanea di 13 attività neuronale e cambiamenti del tessuto come risposta perdita di tessuto cellulare 14 e diretto cervello all'elettrodo 15.
L'approccio descritto per l'impianto e test comportamentale fornisce un mezzo per testare sia il rilevamento e la discriminazione di stimoli acustico ed elettrico con formazione breve, e la capacità di esercitare il controllo della frequenza di prova. La tecnica di utilizzare cambiamento in HR come misurazionee di paura condizionata può essere applicabile non solo test uditivo, ma più in generale a qualsiasi test in cui stimoli sensoriali possono essere presentati per qualsiasi periodo discreto, e in cui il rilevamento di discriminazione sensoriale è desiderato.
Dr. Antonio Paolini è un direttore di Bioengenesis Technologies Pty Ltd che sono i rappresentanti australiani per Tucker Technologies Davis e il distributore australiano di sonde NeuroNexus.
Il finanziamento per questa ricerca è stato fornito da The Pass Garnett e Rodney Williams Memorial Foundation e La Trobe University.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nome | Azienda | Modello | Comments |
PowerLab | ADInstruments | ML880 | Registra i dati ricevuti dal trasmettitore impiantato TR40 |
SmartCtrl scheda controller | Med Associates | DIG-716B | Controlla la camera comportamentale test, incluso lo shock del piede |
Modular camera di prova comportamentale | Med Associates | ENV-009 | Test di dimensioni della camera: 30.5cm x 39,4 centimetri |
Avversiva stimolo generatore | Med Associates | ENV-410B | Offre avversione piedi-shock su metallo-bar pavimento della gabbia attraverso una unità Solid State Scrambler |
Attenuatore programmabile | TDT | PA5 | Controlla la AMPLitude di consegna segnale acustico per garantire ampiezza stabile tra le frequenze |
Speaker conducente elettrostatica | TDT | ED1 | Drives gli altoparlanti elettrostatici (EC1, ES1) |
Campo libero speaker elettrostatico | TDT | ES1 | I suoni sono presentati con questo diffusore nella camera di prova comportamentale |
Accoppiato speaker elettrostatico | TDT | EC1 | I suoni sono presentati con questo diffusore durante la chirurgia implantare neurale |
Stimolatore Base Station | TDT | RX7 | Controlli della fornitura elettrica stimolazione neurale (usato con MS16) |
Microstimulator | TDT | MS16 | Offre multicanale stimolazione elettrica neurale |
Elaborazione stazione base | TDT | RZ2 | Records attività neurale del cervello durante l'impianto (con preamplificatore PZ2) |
Preamplificatore | TDT | PZ2-256 | 256-canale preamplificatore alta impedenza |
Telemetria dispositivo ricevitore | Telemetria di ricerca | TR162 | Riceve il segnale digitale da TR40, e converte in uscita analogica amplificata |
Impiantabile elettrocardiogramma dispositivo di telemetria | Telemetria di ricerca | TR40 | Il dispositivo trasmettitore impiantato, campionamento a 2kHz |
Processore Multifunzione | Tucker Technologies Davis (TDT) | RX6 | Usato per generare stimoli acustici |
Vertex Castavaria | Vertex Dental | Dental acrilico usato per fissare l'elettrodo in posizione | |
Kwik-Sil adesivo, bassa viscosità | Mondo Strumenti di precisione | Elastomero silicone utilizzato per rivestire i gambi degli elettrodi | |
Multichannel elettrodo | NeuroNexus | a2x16-10mm 100-500-413 | Il 2-gambo a 32 canali extracellulare matrice di elettrodi utilizzati per l'impianto. I siti elettrodi sono stati attivati per produrre un rivestimento di ossido di iridio in preparazione per la stimolazione. |
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