Method Article
Применение классических страх кондиционирования поведенческие парадигмы для слуховых протезов исследования на крысах описано. Эта парадигма представляет собой механизм для выявления и обнаружения, а также различия между, отличные акустические и электрические стимулы использования сердечного ритма в качестве результата измерения.
Острые препараты животного были использованы в исследованиях проспективно исследования электроды конструкции и методы стимулирования для интеграции в нейронных протезов слуховых, таких как слуховые имплантаты 1-3 мозга и слуховых имплантатов 4,5 мозга. В то время острого опыта может дать начальные соображения по поводу эффективности имплантатов, тестирование хронически имплантированных и бодрствования животных дает преимущество изучения психофизических свойств индуцированных ощущения использованием имплантируемых устройств 6,7.
Некоторые методы, такие как вознаграждение на основе оперантного обусловливания 6-8, обусловленное избежание 9-11, или классическое обусловливание страха 12 были использованы для обеспечения поведенческого подтверждения обнаружения соответствующих атрибутов стимула. Выбор методики включает в себя аспекты, включая балансировку время эффективность (часто в награду бедный подходов), возможность проверить множествостимул приписывает одновременно (ограничен в условных избегание), а мера надежности повторных раздражителей (потенциальные ограничения, когда физиологические меры применяются).
Здесь классический страх кондиционирования поведенческий метод представлен, которые могут быть использованы для одновременного тестирования и обнаружения стимула, и различия между двумя стимулами. Сердце ставка используется в качестве меры реакция страха, которая снижает или устраняет требование времени кодирования видео для замораживания поведение или другие подобные меры (хотя такие меры могут быть включены для получения сходящегося доказательств). Животные были обусловлены использованием этих методов в трех 2-часового кондиционирования сессий, каждая из которых обеспечивает 48 испытаний стимул. После 48 судебных заседаний тестирования были использованы для тестирования для выявления каждый стимул представлен в пар, и тест дискриминации между государствами-членами стимулов каждой пары.
Этот поведенческий метод представлен вконтексте их использования в исследованиях слухового протеза. Имплантация устройств ЭКГ телеметрии показали. После имплантации электродов в мозг кохлеарных ядра, руководствуясь мониторинга нейронных ответов на акустические стимулы, а также фиксация электрода на месте хронических использование также показано на рисунке.
1. Электрокардиограмма телеметрии имплантации
2. Имплантат мозг электродов
3. Кондиционирование
4. Тестирование
5. Представитель Результаты
Запись ЭКГ образец сделанный с помощью имплантированных устройств телеметрии через неделю после имплантации показано на рисунке 1. Такая запись обычно можно получить из имплантированных устройств, а также устройства продолжают функционировать надлежащим образом для записи на более шести месяцев, даже если растворимый шовный используется для прикрепления кабеля к мышце. ЭКГ показано на рисунке 2, была получена из животных в течение восьми месяцев после имплантации.
Рисунок 3 показывает расположение успешной имплантации. Электрод размещения есть много сайтов электрода в задне-кохлеарные ядра (PVCN), обеспечивающих стимулирование и записи доступ к большей части дорсовентральной аспект. Частоты ответов каждого электрода сайт для этого имплантации приведены на рисунке 4. Долго области PVCN, в которой электроды расположены приводит к популяции клеток, доступных для записи и стимуляции "настроенный" на широком диапазоне частот. Кроме того, население самих узко настроены - они реагируют только на узкой полосе звуковых частот (см. рисунок 5).
В отличие от неудачного расположения показан на рисунке 6. В этом случае электрод был сделан слишком медиально, а не вставлен достаточно глубоко проникнуть в PVCN. Как следствие, только электрод участков вблизи ответы кончик шоу звучать, как показано на рисунке 7. Кроме того, диапазон частот, которым доступны клеточных популяций настроены очень ограничены. Настройка населения себя узкий (см. рисунок 8), но кластерного распределения центральной частоты клеточных популяций делает стимулирования различных регионов частоты невозможно.
_content "> Базовый сердце скорость передачи данных варьируется от условного акустической презентации стимула. Для учета этой изменчивости, сырые частоты сердечных сокращений (HR) данные были нормированы доля HR наблюдается при чередовании стимулом начала (время 0). На рисунке 9 показано данных в различных формы, собранные в ходе первой сессии кондиционирования. пример HR результаты, полученные в других животных во второй половине начальных сессий кондиционирования представлена на рисунке 10. кондиционирования процесс акустических стимулов является быстрым и сильным изменениям в HR можно наблюдать с несколько испытаний; 7. в случае рисунках 9 и 10 изменений в HR наблюдается сразу же после начала стимула чередования (см. 3.4.1 и 3.4.2) свидетельствует о том, что животное способно различать начальный повторяется стимулов и второй стимул впоследствии добавлены.После начала сессии тестов, в которых электрическоеческих нейронных стимулов, а не акустические стимулы, как правило, поставляются, включение акустического стимула презентаций позволяет подтвердить, что кондиционирования эффекты все еще присутствуют. Общее изменение HR в ответ на начало презентации акустического стимула подтверждает, что условный эффект на акустических стимулов остается настоящим, как показано на рисунке 11. Кроме того, рис 12 представлены средние HR пропорционального изменения вокруг начала акустических чередование тон в первой тестовой сессии. Как и в рисунке 9 и 10, относительно устойчивый HR до введения второго раздражителя в отличие от быстрых изменений в области управления персоналом после введения второго раздражителя свидетельствует, что дискриминация между двумя тонами произошло.
С другой стороны, отсутствие обнаружения можно увидеть на рисунке 13, в которых электрическая стимуляция начинается. Средний пропорциональной HR канал GE в 10 испытаниях показывает никаких признаков соответствует быстрое падение наблюдается при обнаружении происходит, как показано на рисунке 11. Кроме того, отсутствие последовательной и быстрое изменение частоты сердечных сокращений на рисунке 14 показывает, что два электрических стимулов доставляется не являются достаточно разными для дискриминации происходят. И до начала переменного периода (до времени 0) и после смены начинается, среднее пропорциональное изменение HR остается близкой к линии без изменений.
Картина более характерна для дискриминации между членами нейронной пары стимул показано на рисунке 15. Снижение частоты сердечных сокращений происходит быстро после начала стимула чередования, а затем значительное увеличение частоты сердечных сокращений. Конкретной стратегии стимулирования, используемые в данном случае была успешной в создании соответствующего поведенческого ответа.
"SRC =" / files/ftp_upload/3598/3598fig1.jpg "/>
Рисунок 1. ЭКГ получены с помощью имплантированных устройств телеметрии одной недели после имплантации. Сигнал видел в этой записи в значительной степени характерно для записей, полученных с помощью этих устройств.
Рисунок 2. ЭКГ получены с помощью имплантированных устройств телеметрии через шесть месяцев после имплантации. Существует незначительное ухудшение сигнала, записанных в течение этого периода, и этот сигнал, безусловно, достаточно для расчета частоты сердечных сокращений животных.
Рисунок 3. 3D-реконструкция успешное размещение электродов, с помощью комбинированного рентгеновской компьютерной томографии и гистологических срезов. Оба электрода черенки проникли в задне-кохлеарного ядра с электродами ориентацииТед к лицу структуры.
Рисунок 4. Карта электрофизиологические ответы записаны с электродом размещения на рисунке 3. Каждая гистограмма показывает данные по активности на одном электроде сайт в ответ на презентации одной акустической частоты, каждая колонка 25 мс период времени. В обоих черенков множество электрода, ответов обнаружены в каждом отдельном сайте электрод только в ответ на довольно узкой полосе частот, но эти узкие полосы распределены в широком диапазоне частот. Такое распределение идеально, как много различных частот связанных областей мозга можно стимулировать самостоятельно.
Рисунок 5. Электрофизиологические реакции на канал 10 из имплантата представлены на рисунках 3 и утрастр. 4. В идеале, электрод размещения должно привести к нервных реакций на звуковой стимул быть обнаружены на нескольких каналах с амплитуды звука на уровне 10 дБ, как это видно в этом примере.
Рисунок 6. 3D-реконструкция неудачного расположения электродов. В то время как caudorostral угол электрода была правильной, она была слишком медиальной. Кроме того, электрод не был вставлен достаточно глубоко, в результате чего в местах ближайших кончик электрода расположены в спинном кохлеарные ядра.
Рисунок 7. Карта электрофизиологические ответы записаны с электродом размещения, как показано на рисунке 6. Активность происходит на концах каждого стержня электрода массив, но есть небольшое изменение в акустическом стимула частотычастоты, которые вызывает деятельность на каждый электрод сайта. Такая имплантация не позволяет стимуляции различных слоев частоты для дискриминации тестирования.
Рисунок 8. Электрофизиологические реакции на канал 28 на электрод размещение показано на рисунках 6 и 7. Акустический стимул производить сильные всплески активности, похожий на всплеск частоты, которое наблюдалось в очень успешной имплантации (рис. 3). Порог также довольно низкие, с ответами обнаружения в ответ на тон на 20 дБ. Если бы не было больших изменений в частотах на котором произошла сильная ответы на другие каналы массива этот канал, конечно, будет достаточно для стимуляции.
Рисунок 9. Сравнение сырья частоты сердечных сокращений () Verses означать пропорциональное (B) Данные, собранные в ходе первой сессии кондиционирования в одном животном. Ответы от 7 презентации показано на рисунке. В связи с изменением частоты сердечных сокращений, начиная до начала тон изменения означают, сырые частоты сердечных сокращений (± 95% доверительный интервал) не в полной мере показать степень изменения первоначальное падение частоты сердечных сокращений затем рост, как это указано в отдельных сырья следы (внизу). Среднее пропорциональное изменение частоты сердечных сокращений данных, в которой частота сердечных сокращений, делится на частоту сердечных сокращений во время условного акустической презентации стимулом для каждой трассы представлена в (B). Это свидетельствует о статистически значимое падение после условного раздражителя презентация конце значительный рост отраженного использованием 95% доверительными интервалами. Индивидуальные пропорциональной следы сердечного ритма показаны (B, внизу).
Рисунок 10. Средние пропорциональные сердце т ели переход от 8 с до 8 с после начала переменного акустического стимула презентации, объединив данные из второй и третьей сессиях кондиционирования. Представленные данные включают в себя семь испытаний представлены в течение двух сессий кондиционирования, четыре в первой сессии кондиционирования и три во второй. В ответ на переменный стимул презентации, большие начальные падение частоты сердечных сокращений произошла следуют конце увеличение частоты сердечных сокращений.
Рисунок 11. Среднее пропорциональное изменение частоты сердечных сокращений от 10 с до 10 с после начала презентации акустического стимула после 30 секунд молчания. Пробная данные были взяты из первой сессии тестирования и включает в себя шесть акустических презентации стимула. Ясно рано падение пульса свидетельствует о дискриминации между акустическими стимулами представлены.
es/ftp_upload/3598/3598fig12.jpg "/>
Рисунок 12. Среднее пропорциональное изменение частоты сердечных сокращений от 8 с до 8 с после начала переменное акустическое представление стимулов, принятых на первой сессии тестирования и в том числе пять акустических презентации стимула. Ясно рано падение пульса свидетельствует о дискриминации между акустическими стимулами представлены.
Рисунок 13. Среднее пропорциональное изменение частоты сердечных сокращений от 10 с до 10 с после начала электрической стимуляции мозга после 30 секунд молчания. Пробная данные были взяты из первой и второй сессий тестирования и включает в себя 18 электрических презентации стимуляции, все с теми же параметрами стимуляции. Отсутствие того или иного падение частоты сердечных сокращений, особенно проксимальных времени 0, в которых стимуляция начинается, наводит на мысль, что животное не в состоянии обнаружить Стимулнас.
Рисунок 14. Среднее пропорциональное изменение частоты сердечных сокращений от 8 с до 8 с после начала переменный электрический стимул презентации (см. 4.6.5 и 4.6.6), взятые из первой сессии тестирования и в том числе 33 докладов электрических стимулов. Нет постоянной практики изменение частоты сердечных сокращений происходит ближайшее время 0, что означает, что переменная стимулов недостаточно для различных дискриминация происходит.
Рисунок 15. Типичные примеры отдельных следов (А) и означает пропорциональное сердце скорость передачи данных (B, C) от 8 с до 8 с после начала переменный электрический стимул презентации, взятые из седьмой сессии тестирования второго животного и в том числе 12 докладов электрических стимулов. Значительное уменьшение HR происходит быстро после введения второй нервный стимул сопровождается значительным ростом частоты сердечных сокращений отражение свидетельствует разница между первой и второй стимул был обнаружен в животных. Степень погрешности и дисперсия ответов можно увидеть в пропорциональном среднее ± стандартная ошибка (SE) сюжет показанный в (B). Значение падения и роста после второй презентации стимула можно проверить с помощью 95% доверительные интервалы применяются в данных, представленных в (С). Ответ видел в (С) похож на ответ показано на рисунке 9 B.
Методы, описанные здесь, являются средством для тестирования целого ряда задач, дискриминация быстро, с коротким временем обучения и позволяет существенным автоматизации, минимизируя таким образом исследователь время, необходимое для обработки данных. Используя данные, полученные из имплантированных ЭКГ, расчет частоты сердечных сокращений (HR) изменение во времена стимул презентации могут быть автоматизированы. Ошибки обработки ЭКГ (например, пропуская ни одного сердца, удар) можно легко определить, поскольку они производят ложное большие изменения очевидны сердечного ритма в течение очень короткого периода, и такой легкий обнаружения ошибок сводит к минимуму требования к времени интенсивный ручной проверки данных .
Техника, описанная для имплантации устройства телеметрии ЭКГ постоянно производит запись практически без помех (рис. 1 и 2). Тем не менее, относительно небольшие изменения в размещении на себя инициативу в области средостения может привести к помехам от соседних мышцс и особенности дыхания, связанные шумы. Проверка правильного размещения проводов в процессе имплантации, особенно после наложения швов приводит в месте, позволяет точную настройку свинца размещения, чтобы минимизировать помехи.
Процесс имплантации в мозг кохлеарного ядра трудно. При использовании серийных презентаций полосового фильтра шумов несколько частотных диапазонов, а не широкополосный шум, которые ранее были использованы 3 ответов клеточных популяций на электроде сайты можно быстро проанализировать на АЧХ, а не менее конкретные шума ответ. Способность быстро определить, когда достаточно диапазоне частот настроенный клеточных популяций доступны имеет решающее значение для исследований, когда электрический стимул дискриминации подвергается испытанию. Если недостаточны распределения частот получается, то сравнение между стимуляцией различных диапазонах частот просто не возможно. Тем не менее, более длительный процессчастотно-амплитудная характеристика отображения имеет решающее значение для обеспечения подробно о широте настройки клеточных популяций и должно быть выполнено до фиксации электродов на месте.
В поведенческих обучения и тестирования, включение без стимула (или молчание) период испытаний, до начала стимула, позволяет в ответ на первоначальный стимул для начала изучить. При использовании электрических нервного возбуждения, в ответ на стимул начало свидетельствует, по той простой обнаружения стимула. Таким образом, когда нет ответа начала стимула, но ответ, когда второй стимул чередование вводится, можно сделать вывод, что только последний стимул может быть обнаружена. Без включения такой тихий период, не было бы никакого способа определить, что первый стимул не был обнаружен.
Ограничения в этой поведенческой техникой тестирования является то, что отсутствие футов потрясений, произнесенная после представления neuraл стимуляция может привести к развитию специфика в условных страх, страх, что выражается только когда акустический стимул представлен. Это означает, что животное может узнать, что особенности сенсорных эффектов нервного возбуждения, связанные с не получает ногой удар. В отличие от доставки футов потрясения после презентации нервного возбуждения может привести к условный страх нервного стимула себя, отличное от любого звука, как свойства нервной стимул может иметь. Результаты, полученные при исключении футов шока после нервного возбуждения, конечно, обеспечить более убедительные доказательства для нейронных стимул быть звук, как, чем те, которые используют ноги шока после нервного возбуждения, как и в первом случае условный страх обобщил от акустических до нервного возбуждения. Тем не менее, риск развития специфики акустических, а не нервного возбуждения присутствует. Использование полосового фильтра шума акустический стимул, а не чистый тон очередей, первая из которыхможет лучше отразить опыт восприятия нервного возбуждения, может уменьшить риск таких специфика разработки. Тем не менее, такая процедура вводит дополнительные переменные полосы пропускания фильтра, которые будут влиять на дискриминацию задач.
Дополнительные ограничения связаны с какими-либо хроническими нейронной имплантации, такие, как требуется для поведенческого тестирования, является изменение в зависимости от электродов или связанных нервной ткани с течением времени. Стимуляция нервных тканей может привести как к временным подавление нейронной активности 13 и изменения тканей, таких как потеря клеток 14 и прямой ответ мозговой ткани к электроду 15.
Описанный подход к имплантации и поведенческого тестирования предоставляет средства для тестирования и обнаружения и распознавания акустических и электрических стимулов с краткого обучения, а также возможность осуществлять контроль проб частоты. Методика использования изменения ЧСС в измерениие условный страх может быть применим не только для тестирования слуховых, но и в более общем плане любой сенсорной тестирования, в которой стимулы могут быть представлены для любого дискретного периода, в котором обнаружение сенсорных дискриминации лучшего.
Доктор Антонио Паолини является директором Bioengenesis Technologies Pty Ltd, которые являются представителями австралийской для Такер Дэвиса технологии и австралийский дистрибьютор Зонды NeuroNexus.
Финансирование данного исследования была предоставлена Гарнетт пропусков и Родни Уильямс Мемориальный фонд и La Trobe университета.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Имя | Компания | Модель | Комментарии |
PowerLab | ADInstruments | ML880 | Записи данных, полученных от внедренного TR40 передатчик |
SmartCtrl плате контроллера | Med Associates | DIG-716B | Управление камерой поведенческих тестов, в том числе ногой удар |
Модульная камера поведенческих тестов | Med Associates | ENV-009 | Испытательной камере Размер: 30,5 х 39,4 см |
Отвращение стимулом генератор | Med Associates | ENV-410B | Обеспечивает отвращение футов шоком для металло-бар пол клетки через твердые единицы Scrambler государства |
Программируемый аттенюатор | ТДТ | PA5 | Управляет амплitude поставляемого звукового сигнала для обеспечения стабильной амплитуды по частотам |
Электростатический усилитель динамика | ТДТ | ED1 | Диски электростатических динамиков (EC1, ES1) |
Свободного поля электростатических динамиков | ТДТ | ES1 | Звуки представлены с помощью этого динамика в поведении испытательной камере |
Связанные электростатических динамиков | ТДТ | EC1 | Звуки представлены с помощью этого спикер во время нейронной имплантации |
Стимулятор базовой станции | ТДТ | RX7 | Управление поставку электрической нервного возбуждения (используется с MS16) |
Microstimulator | ТДТ | MS16 | Поставляет многоканальный электрический нервного возбуждения |
Обработка базовых станций | ТДТ | RZ2 | Записи нейронной активности мозга во время имплантации (с использованием PZ2 предусилитель) |
Предусилитель | ТДТ | PZ2-256 | 256 каналов высокой предусилитель сопротивление |
Приемник телеметрии устройство | Телеметрия исследований | TR162 | Получает цифровой сигнал TR40, и переходит в усиленный аналоговый выход |
Имплантируемых устройств телеметрии ЭКГ | Телеметрия исследований | TR40 | Имплантированных передающего устройства, отбор проб на 2 кГц |
Многофункциональный процессор | Такер Дэвиса технологии (ТДТ) | RX6 | Используется для создания акустических стимулов |
Вершина Castavaria | Вершина стоматологические | Стоматологическая акриловая для фиксации электрода в месте | |
Kwik-Sil клей, малая вязкость | Инструменты Всемирной Precision | Кремний эластомеров используется для покрытия электродов хвостовиков | |
Многоканальный электрод | NeuroNexus | a2x16-10мм 100-500-413 | 2-хвостовик 32-канальный внеклеточной массив электродов используются для имплантации. Электрод сайты были активированы для получения покрытия оксида иридия в рамках подготовки к стимуляции. |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены