一个神经电路用于调节行为开关,以应对老鼠长期失控的反应
Chaoqun Li1, Tianping Sun1, Yimu Zhang1
1State Key Laboratory of Medical Neurobiology and MOE Frontiers Center for Brain Science, Institutes of Brain Science, Fudan University, Shanghai 200032, China.
Neuron
|June 23, 2023
概括
当面对无法控制的情况时,老鼠可以从行动过渡到不行动. 这种行为转换器是由轨道前皮层 (OFC) 中的诺拉上腺素和α1受体活性调节的.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 行为科学 行为科学
- 神经生物学 神经生物学 神经生物学
背景情况:
- 行为灵活性对于适应不断变化的环境至关重要.
- 了解导致行为转变的神经机制,特别是对无法控制的反应,是必不可少的.
研究的目的:
- 在暴露于长期失控的小鼠中,研究控制从动作转向无动作行为的神经电路.
- 为了确定特定的神经元群体和神经化学途径参与了这种行为过渡.
主要方法:
- 生成小鼠模型,在无法控制的条件下表现出行为转变.
- 采用纤维光度,微透析,迷你二光子显微镜和四极管/光极管技术进行体内记录.
- 分析轨道前皮层 (OFC) 中的诺亚 adrenoergic 神经元活动和GABAergic 神经元功能.
主要成果:
- 行为转变并不是由于疼痛脱敏,肌肉疲劳或学会的无助感.
- 在OFC中,向GABAergic神经元投射的诺拉地能神经元被确定为关键调节者.
- 在OFC中减少的上腺素和下调的α1受体降低了GABAergic神经元活动,导致行为转换.
结论:
- 一个涉及OFC的特定神经回路调节行为切换,以应对长期的失控.
- 通过OFC中的α1受体传递的诺尔上腺素信号在维持以行动为导向的行为中起着至关重要的作用.
- 这些发现为行为适应的神经生物学基础和相关疾病的潜在治疗点提供了洞察力.


