一个大规模的光遗传神经生理学平台,用于改善NHP行为实验中的可访问性
Devon J Griggs1,2, Julien Bloch2,3, Noah Stanis2,3
1University of Washington, Seattle, Department of Electrical and Computer Engineering.
bioRxiv : the preprint server for biology
|July 9, 2024
概括
这项研究为非人类灵长类动物的光遗传学和电生理学提供了一个新的平台,克服了技术挑战. 该系统能够同时进行神经记录和行为调制,用于研究大脑疾病.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 灵长类动物研究研究
- 视觉遗传学 视觉遗传学
背景情况:
- 光遗传学是一种强大的工具,但在非人类灵长类动物 (NHP) 研究中面临着挑战.
- 现有的方法缺乏大规模的光学接入,高效的病毒传输,以及适合模式照明的硬件.
研究的目的:
- 为NHPs引入一个可访问的平台,整合光遗传学和电生理学.
- 为了使行为和神经调制与神经生理记录一起实现.
主要方法:
- 在两个 rhesus macaques 中开发了一个用于同时进行光遗传学和电生理学的新平台.
- 集成电极阵列用于光学接入,以及用于图案皮质照明的硬件.
主要成果:
- 在NHPs中证明了光遗传学破坏到达行为的行为.
- 在刺激诱导的行为变化期间同时监测电皮质谱活动.
- 在几个月内展示了平台的长期稳定性和功能.
结论:
- 开发的平台克服了NHP光遗传学和电生理学的关键技术障碍.
- 促进大规模的多模式研究,对于理解神经和神经精神疾病至关重要.
- 为翻译神经科学的长期研究提供了一个稳定和功能性的系统.


