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Method Article
* Questi autori hanno contribuito in egual misura
Imparare nuove associazioni stimolo-risposta coinvolge una vasta gamma di processi neurali che sono in ultima analisi riflettono nel cambiare uscita picco dei singoli neuroni. Qui si descrive un protocollo comportamentale che consenta la registrazione continua di attività singolo neurone mentre gli animali acquisiscono, spegnere, e riacquistano una risposta condizionata all'interno di una singola sessione sperimentale.
Mentre il tema della formazione ha suscitato grande interesse da parte degli scienziati sia comportamentali e neuronali, solo relativamente pochi ricercatori hanno osservato attività singolo neurone mentre gli animali stanno acquisendo una risposta operantly condizionata, o se quella risposta è estinta. Ma anche in questi casi, periodi di osservazione di solito comprendono solo una singola fase di apprendimento, vale a dire l'acquisizione o l'estinzione, ma non entrambi (eccezioni includono i protocolli di lavoro di apprendimento inversione, vedere Bingman et al 1 per un esempio.). Tuttavia, l'acquisizione e l'estinzione comportano diversi meccanismi di apprendimento e, pertanto, dovrebbero essere accompagnate da diversi tipi e / o loci di plasticità neurale.
Di conseguenza, abbiamo sviluppato un paradigma comportamentale che gli istituti di tre fasi di apprendimento in una singola sessione comportamentale e che è adatto per la registrazione simultanea dei potenziali d'azione singoli neuroni. Animali are addestrato su un unico intervallo compito scelta forzata che richiede la mappatura ciascuna delle due possibili risposte scelta per la presentazione dei vari stimoli visivi romanzo (acquisizione). Dopo aver raggiunto un criterio di prestazione predefinita, una delle due risposte scelta non è rinforzato (estinzione). A seguito di un certo decremento nel livello di prestazioni, le risposte corrette sono rafforzate nuovo (riacquisto). Utilizzando una nuova serie di stimoli in ogni sessione, gli animali possono subire il processo di acquisizione estinzione-riacquisizione ripetutamente. Poiché tutti e tre fasi di apprendimento si verificano in una singola sessione comportamentale, il paradigma è ideale per l'osservazione simultanea dell'uscita incurvamento multipli singoli neuroni. Usiamo i piccioni come sistemi modello, ma il compito può essere facilmente adattato ad altre specie in grado di apprendimento discriminazione condizionata.
Imparare nuove associazioni stimolo-risposta-esito coinvolge una vasta gamma di processi di plasticità neurale. Questi processi sono in ultima analisi riflettono nel cambiare uscita picco dei singoli neuroni. Probabilmente, uno dei paradigmi più frequentemente impiegato di apprendimento è pavloviano condizionamento alla paura condotta con i roditori. In questo contesto, l'acquisizione e l'estinzione di una risposta condizionata si svolgono all'interno di poche decine di prove 2. Il rapido sviluppo di paura condizionata può essere vantaggioso perché consente l'esecuzione di un gran numero di animali in breve tempo. Inoltre, l'acquisizione e l'estinzione possono essere osservati entro poche decine di prove su un singolo giorno in animali naive 3,4 o distribuiti in 2 o 3 giorni 2,5-8. Tuttavia, le conoscenze acquisite sui cambiamenti dell'attività neurale durante l'apprendimento in questi esperimenti non necessariamente applicarsi fuori del dominio della paura condizionata. Ad esempio, il comportamento goal-directed guidato da posizionerinforzo tiva è più adeguatamente modellato da operante piuttosto che di Pavlov procedure di condizionamento, e può in parte dipendere da diversi substrati neurali 9,10. Inoltre, la paura condizionata sviluppa così rapidamente che le risposte neurali alla CS possono essere osservati solo per poche decine di prove, ponendo limiti severi sulla analisi delle variazioni di attività neurale durante l'apprendimento.
Purtroppo, l'acquisizione e l'estinzione dei operante rispondere di solito richiede molti giorni. Questo è dannoso per ricerche neurofisiologici, perché è notoriamente difficile da registrare l'attività di singole cellule su più di poche ore. A causa della elevata somiglianza delle forme d'onda dei potenziali d'azione extracellulare registrati, è problematico affermare che picchi registrati in un giorno sono generati dalla stessa cella come picchi con forme d'onda simili registrati sul successivo 11,12, soprattutto nelle zone ad alta densità cellulare come l'ippocampo.
Per risolvere questi problemi, abbiamo sviluppato un paradigma comportamentale romanzo utilizzando tre condizioni di apprendimento all'interno di una sessione sperimentale in un solo giorno. Ciò richiede che l'animale sperimentale è disposto a effettuare centinaia di prove in condizioni variabili su un sottile piano di rinforzo. Piccioni (Columbia livia forma domestica) sono organismi modello classico in psicologia sperimentale 13-17. Questi uccelli sono in grado di eseguire complesse discriminazioni visive 18, in grado di adattarsi in modo flessibile comportamento al mutare delle contingenze di rinforzo 19,20, e sono unicamente lavoratori accaniti, l'esecuzione di 1.000 prove con quantità minima di rinforzo. Queste caratteristiche li rendono particolarmente adatti per gli esperimenti descritti di seguito.
Dichiarazione Etica
Tutti gli esperimenti sono stati condotti in conformità con le linee guida tedesche per la cura e l'uso degli animali nella scienza. Procedure sono state approvate da un comitato nazionale di etica dello stato del Nord Reno-Westfalia, in Germania.
Panoramica del sistema
Operante Test Chamber
La camera operante (Figura 1) misura 34 centimetri x 34 centimetri x 50 centimetri. Tre tasti traslucidi di risposta (4 cm x 4 cm, che si trova a circa 20 centimetri sopra il livello del pavimento) sono incassati nella parete posteriore della camera. Gli stimoli vengono visualizzate attraverso uno schermo piatto LCD montato dietro i tasti di risposta. Due lampadine 2-Watt situati in corrispondenza delle pareti laterali offrono una fioca illuminazione. La camera si trova in un cubicolo di attenuazione del suono per mascherare suoni estranei. Altoparlanti forniscono rumore bianco in ogni momento. Alimentare (cereali) è fornita da una tramoggia di cibo che si trova al di sotto del centesimochiave er. Hardware sperimentale è controllato da custom-written codice MATLAB 21. Gli animali vengono costantemente monitorate tramite una fotocamera digitale collegata alla parete frontale della camera.
Microdrive custom-built
Microdrive ospitano 16 fili elettrodi sono personalizzati realizzati nel nostro laboratorio; il progetto si basa sul lavoro di Bilkey e colleghi 22,23, e si rimanda il lettore a questi articoli per una descrizione dettagliata. Abbiamo modificato il loro design per consentire un maggior numero di elettrodi (16 invece di 8; 25 micron fili nichelcromo), e colleghiamo i cavi degli elettrodi tramite colla conduttiva d'argento alla presa headstage. Inoltre, utilizziamo doratura delle punte degli elettrodi per ridurre l'impedenza e ottenere migliori rapporti segnale-rumore (a -3 V per ~ 3 sec; impedenze dovrebbero scendere a <100 k).
Una volta che il microdrive è assemblato, gli elettrodi vengono tagliati alla lunghezza desiderata, le punte sono cleaned in un bagno ad ultrasuoni (Tergazyme in acqua distillata) per 20 min e sciacquati altri 20 min in acqua distillata. Doratura delle punte degli elettrodi deve avvenire immediatamente prima dell'impianto. Per la messa a terra, si usa un elettrodo palla d'argento posta sopra il cervelletto laterale. Specificazione dei materiali è riportata nella tabella I materiali che accompagna questo articolo.
Una questione importante quando si lavora con gli animali liberi di muoversi è artefatti da movimento. Abbiamo trovato che gli artefatti di movimento nelle nostre installazioni sono in gran parte a causa di a) impedenze alta elettrodi (> 500 kΩ) e b) attaccamento imperfetta dei contatti tra la spina (impianto) e la presa (headstage), mentre l'animale è in movimento. Una varietà di microconnettori disponibili in commercio non esegue in modo soddisfacente per la registrazione di muoversi liberamente uccelli, perché il contatto meccanico tra la spina e la presa deteriora rapidamente attraverso i movimenti vigorosi dei piccioni (testa-bobbing, key-beccata). Il miglior collegamento meccanico tra impianto e headstage è stato raggiunto con le assemblee headplug da Ginder scientifico. Queste assemblee presa-spina dispongono di 18 contatti e sono saldamente apposto tra loro da una ghiera.
Impostazione registrazione elettrofisiologica
Il setup di elettrofisiologia comprende i seguenti componenti: 1) un Headstage custom-built con guadagno unitario (amplificatore operazionale) 2) moduli amplificatori 15 differenziale alloggiati in due rack mount unità (DPA-2FS e EPMS-07, rispettivamente; npi GmbH elettronico, Germania ), 3) un convertitore analogico-digitale convertitore 16 canali (potenza 1401 mark I). Segnali grezzi vengono amplificati 1000 x e passa-banda filtrati (500-5,000 Hz, 1 filtro di ordine st), digitalizzata con una frequenza di campionamento di 16-20 kHz e memorizzati con Spike2 versione 7.06a per l'elaborazione offline. Gli orari degli eventi (come stimolo insorgenza o singoli beccate chiave del animale) vengono catturati tramite una scatola porta IO parallela-laboratorio di costruzione (cfr. Rose; Et al 21) e trasmessi al convertitore AD per immagazzinaggio insieme ai dati neurofisiologici (vedere Figura 1).. Elaborazione offline è descritto più avanti.
Figura 1. Panoramica del sistema. Flusso informativo è simboleggiato da frecce colorate. Computer 1 controlli hardware di pertinenza di uscita comportamentale (display stimolo attraverso il monitor a schermo piatto, casa di luce, cibo tramoggia, la luce di alimentazione, tasti di risposta) e invia timestamp di eventi al convertitore AD. Computer 2 negozi segnali neurofisiologici ottenuti dal convertitore A / D e timestamp degli eventi ricevuti dal computer 1. La foto a sinistra mostra la camera di condizionamento all'interno della cabina di attenuazione del suono. I suoi elementi sono: 1)-Sound attenuazione guscio, 2-4) chiave di rispostas, 5) cibo tramoggia, 6) luce alimentatore 7) casa di luce, 8) fotocamera osservazione.
Single-Interval-forzata-Choice (SIFC) Discriminazione Task
Per chiarezza, descriveremo il compito finale SIFC qui e poi spiegare i passi necessari per addestrare gli animali in questo compito qui sotto.
Il compito SIFC è delineato nella Figura 2. Trascorso l'intervallo tra le prove (ITI), il tasto centrale è transilluminated verde per un massimo di 5 sec ('fase di inizializzazione'). Immediatamente dopo la terza risposta dell'animale entro 5 secondi, uno su diversi stimoli campione viene sul tasto centrale per 2 sec ('fase campione'; esempio stimoli sono mostrati in inserto alla figura 2). Dopo 2 secondi, il tasto centrale è di nuovo transilluminated verde, e l'animale deve rispondere ancora una volta prima che i due tasti laterali sono transilluminated ('fase di conferma'). Seconda dell'identità dello stimolo mostratonella fase del campione, l'animale è tenuto a dirigere una singola risposta né al tasto destro ('fase di scelta') o sinistro. Se si sceglie la destinazione corretta, accedere a premiare (grano) è concesso per 2 sec. Così, il nucleo del compito consiste nel rispondere alla chiave scelta sinistra dopo presentazione di uno stimolo particolare sul tasto centrale, e rispondendo alla chiave scelta subito dopo la presentazione di un altro stimolo. La ragione per cui la fase campione viene variata da un'inizializzazione e una fase di conferma è quello di mantenere la testa degli animali di fronte al tasto centrale mentre lo stimolo campione è presentato.
Una volta che i padroni di animali questo compito per una singola coppia di stimoli (d'ora in poi, gli stimoli 'familiare', FS), si è presentato con un nuovo stimolo (NS) pair in ogni nuova sessione, e deve imparare quale dei due nuovi stimoli è essere seguita da una risposta alla chiave scelta sinistro o destro. La coppia FS continua ad essere presentata durante those esperimenti per servire condizione di controllo idoneo. Prestazioni adeguate al compito finale dipende in modo cruciale dalla volontà degli animali per eseguire> 1.000 studi presso probabilità rafforzamento globale <0,5. I seguenti paragrafi descrivono un procedimento di formazione in cui complessità compito viene gradualmente aumentata fino a che l'animale raggiunge il livello della SIFC; Allo stesso tempo, la probabilità di rinforzo e il numero di prove per sessione devono essere aumentati per garantire prestazioni sempre elevate sul compito finale.
1. Formazione animale
Figura 2. Illustrazione del paradigma comportamentale. Dopo un ITI di 5 sec, il tasto centrale è transilluminated verde per un massimo di 5 sec (inizializzazione). Se l'animale risponde 3x entro questi 5 sec, 1 su 4; Stimoli campione è presentato nella stessa posizione. Dopo un tempo di presentazione campione fisso di 2 secondi in cui l'animale deve rispondere almeno una volta, la chiave becchettare centrale è transilluminated verde di nuovo (conferma). Dopo un altro Peck, i tasti laterali 2 sono transilluminated verde. Il soggetto indica la sua scelta rispondendo volta ad uno dei tasti laterali. Durante l'acquisizione e riacquisizione, risposte corrette sono seguiti da 2 sec accesso cibo accompagnato dall'attivazione della luce alimentatore, o l'attivazione della luce alimentatore solo. Se non corretto, le luci delle case sono spente per 3 sec. Durante l'estinzione, sia le risposte corrette e non corrette allo stimolo all'estinzione restano irrilevanti. Inserto mostra come i nuovi e stimolo familiare coppie.
2. Elettrofisiologia
Metriche Figura 3. Qualità per l'isolamento dell'unità. A) mappa termica di tutti i valori forme d'onda 'di tempo-tensione. B) Distribuzioni di massimo (rosso), minimo (verde), e il rumore (blu) valori di tensione di tutte le forme d'onda. Le distribuzioni sono ben separati, indicando ottimo isolamento dell'unità. C) frequenza spontanea di cottura (rosso, calcolata da segmenti 2-sec in tutti gli intervalli tra le prove) e ampiezze picco (picco-picco) in funzione del tempo in sessione. Entrambe le curve sono state levigate con una funzione di carro merci (larghezza: 50 punti dati) D) La distribuzione Interspike intervallo per questa unità.. Larghezza Bin, 10 msec (incasso: 1 msec). Intervalli molto brevi sono quasi assenti (<0,1% di intervalli inferiori a 4 msec). E) psth innescato a beccate chiave. Conta evento vicino al tasto di beccare (± 20 msec) sono evidenziati F rosso.) Tutti i 157 forme d'onda registrate entro ± 20 msec di eventi chiave beccare. Le forme d'onda reggono bene il confronto a forma d'onda complessiva mostrato nel pannello A.
Comportamento
Figura 4A mostra le prestazioni comportamentali di un animale in una sessione di esempio. Il livello di prestazioni dell'animale raggiunge criterio di NS 2 entro 180 prove (45 presentazioni di stimolo) ed è vicino al 100% per il NS 1 dall'inizio. Questa strategia - in primo luogo rispondere alla stessa chiave sia per i nuovi stimoli, e quindi regolando le risposte per uno degli stimoli - è quanto spesso osservato come iniziale casuale rispondere a entram...
Questo protocollo descrive un compito comportamentale complesso adatto per le registrazioni simultanee singola unità. Abbiamo descritto il compito SIFC per i piccioni, ma può essere facilmente adattato a roditori richiedendo poke naso o la leva premendo piuttosto che becca chiave, e sostituendo visivo olfattivo, uditivo, o stimoli tattili.
Forse le fasi più critiche durante la procedura di formazione sono 1) la graduale riduzione della probabilità di ricompensa e 2) aumento del numero di...
Gli autori non hanno nulla da rivelare.
Questa ricerca è stata sostenuta da sovvenzioni della Fondazione tedesca per la ricerca (DFG) a MCS (PER IL 1581, STU 544/1-1) e OG (PER IL 1581, SFB 874). Il sito web del DFG è http://www.dfg.de/en/index.jsp. I finanziatori hanno avuto alcun ruolo nel disegno dello studio, la raccolta e l'analisi dei dati, la decisione di pubblicare, o la preparazione degli autori manuscript.The ringraziare Thomas Seidenbecher per averci fornito il protocollo di doratura così come Tobias Otto aiuto per impostare il elettrofisiologico apparecchi di registrazione.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Resistance wire (for use as electrodes) | California Fine Wire, Grover Beach, CA, USA | Stablohm 675; formvar-coated nichrome wires (outer diameter 25 µm) | |
Microconnectors | Ginder Scientific, Nepean, Ontario, Canada | GS18PLG-220 (plug) & GS18SKT-220 (socket to build headstage) | |
Cannulae | Henke Sass Wolf, Tuttlingen, Germany | 0.4 x 20 mm/ 27 Gx3/4" | |
Gold solution for plating | Neuralynx, Bozeman, MT, USA | SIFCO Process Gold Non-Cyanide, Code 5355 | |
Solution for ultrasonic bath | Alconox, Inc., New York, USA | 1304 | Tergazyme |
Conductive glue | Henkel Loctite | LOCTITE 3888 Silver filled, conductive, adhesive | |
Stainless steel screws | J.I. Morris, Southbridge, MA, USA | F0CE125 self-tapping miniature screws, body length 1/8 inches | |
Light-curing dental cement | van der Ven Dental, Duisburg, Germany | Omniceram Evo Flow A2 | |
Light-curing unit | van der Ven Dental, Duisburg, Germany | Jovident Excelled 215 Curing Light (wireless LED light curing unit) | |
Filter amplifiers | npi electronic GmbH, Germany | DPA-2FS | |
A/D converter | Cambridge Electronic Design, Cambridge, UK | power 1401 | |
Spike2 software | Cambridge Electronic Design, Cambridge, UK | Version 7.06a | |
MATLAB | The Mathworks, Natick, MA, USA | R2012a |
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