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Auf naturalistische, unebenen Gelände kann sensorischer Informationen über ein Hindernis, die Vision per Touch erworben werden können, schnell Fortbewegung zur Vermeidung ändern. Diese sorgfältige Abstimmung der Schrittmotor Bewegungen beinhaltet mehrere kortikalen Regionen1,2. Zum Beispiel haben Bereiche des motorischen Kortex3,4 und parietalen Kortex5,6,7 bei komplexen motorischen Aufgaben wie Hindernis Vermeidung verwickelt. Bei vierbeinigen Tieren müssen Schritt Modulationen erforderlich zur Vermeidung von Hindernis auf den Vorderbeinen und Hinterbeinen erstrecken. Wenn vorwärts Fortbewegung zwischen den Vorderlauf und Hinterläufen Hindernisfreiheit verzögert wird (die auftreten können, wie ein Tier sorgfältig durch eine komplexe, naturalistische Umwelt stalking Beute tritt), dient Informationen über das Hindernis im Speicher beibehalten führen das Hinterbein verstärkt über das Hindernis einmal zu Fuß fortgesetzt wird.
Experimentelle Techniken zur diskreten kortikalen Bereiche deaktivieren können verwendet werden, kortikale Beiträge zur Speicher-geführte Hindernis Fortbewegung zu studieren. Kühlung-induzierte kortikalen Deaktivierung bietet eine Reversible, zuverlässige und reproduzierbare Methode zur Bewertung von kortikalen Beiträge zu einer offenkundigen Verhalten8. Cryoloops aus Edelstahlrohren gefertigt sind spezifisch für die kortikalen Bereich von Interesse, geformt sehr selektiv und diskrete Deaktivierung der Loci zu gewährleisten. Einmal implantiert, gekühlte Methanol durch das Lumen der ein Cryoloop gepumpt, kühlt die Region der Hirnrinde direkt unterhalb der Schleife zu < 20 ° C. Unterhalb dieser kritischen Temperatur ist in der Region der Hirnrinde direkt unterhalb der Schleife synaptische Übertragung gehemmt. Diese Deaktivierung kann umgekehrt werden, indem Sie einfach aufhören den Fluss von Methanol. Diese Methode wurde zur kortikalen Beiträge zur sensorischen Verarbeitung und Verhaltensweisen9,10,11,12,13,14,15 studieren , 16 , 17, sowie die Motorsteuerung saccadischen Auge Bewegungen18 und Speicher-geführte Hindernis Fortbewegung19.
Dieses Protokoll soll reversible Kühlung-induzierte Deaktivierungen verwenden, um die Beteiligung der parietalen kortikalen Bereiche der motorischen Koordination bei der Katze zu beurteilen. Speicher-geführte Hindernis Fortbewegung war speziell, mit oder ohne aktive parietalen Kortex untersucht. Mit diesen Methoden haben erfolgreich die Rolle des parietalen Bereich 5 in Speicher-geführte Hindernis Vermeidung zu Fuß Katze19nachzuweisen.