在自由行为老鼠的反应性停止过程中降低了β功率和OFC-STN相同步
Jordi Ter Horst1,2, Morgane Boillot3,2, Michael X Cohen3,2
1Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Department of Cognitive Neuroscience, Radboud University Medical Center, Nijmegen 6525 EN, The Netherlands jordi.terhorst@radboudumc.nl.
概括
研究人员研究了老鼠的反应性停止,发现轨道前皮层 (OFC) 和亚thalamic核 (STN) 显示在成功的行动停止期间降低了β频活动. 这凸显了它们在运动控制的超直接途径中的作用.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 系统神经科学 系统神经科学
- 行为神经科学 行为神经科学
背景情况:
- 反应性停止对于适应行为至关重要,主要在人类身上进行研究.
- 超直接途径,涉及轨道前皮层 (OFC) 和亚thalamic核 (STN),是假设调解反应性停止.
- 使用动物模型对OFC和STN在反应性停止中的作用缺乏直接调查.
研究的目的:
- 直接调查OFC和STN在反应性停止中的贡献和相互作用.
- 在老鼠的停止信号任务中量化神经振荡活动和OFC和STN之间的区域间同步.
主要方法:
- 在停止信号任务期间,在雄性大鼠身上进行了双区域,多电极记录.
- 训练老鼠以启动动向信号的动作,并在停止信号的呈现时停止.
- 分析了贝塔频率范围 (12-30 Hz) 中的场电位减少以及OFC和STN之间的相同步.
主要成果:
- 在反应性停止过程中,OFC和STN都表现出β频场潜力的暂时 (∼200毫秒) 降低.
- 这些减少发生在具体情况下,当停止信号在动作启动后被接收时.
- 在反应性停止过程中,观察到OFC和STN之间的β频段同步的短暂减弱.
结论:
- 在反应性停止过程中,OFC和STN显示了特定的,短暂的神经振荡变化.
- 这些发现提供了直接证据,证明OFC-STN相互作用在反应性停止中的超直接途径中的参与.
- 这项研究量化了在关键运动控制过程中这些区域的神经活动和同步.
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