$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
"Le présent protocole permet des enregistrements simultanés à deux étapes différentes de traitement dans les abeilles individuelles et permet en outre de tester les mécanismes sous-jacents de l'apprentissage et de la mémoire par exemple., PAR conditionné dans les abeilles sobres." Il s'agit d'une condition préalable à l'analyse des aspects temporels de traitement neuronal. La méthode est facilement adaptable pour différentes approches scientifiques de démêler le réseau neuronal de système olfactif de l'abeille. Par exemple, cette méthode est utilisée: (i) analyser le traitement temporel des unités de raccordement à l'intérieur de la voie olfactive double de l'abeille, la l-m-ALT et les unités de raccordement (figure 5). Sur la figure 5A un exemple d'un PN l-ALT simultanément enregistrée avec une unité de raccordement de la m-ALT est donnée à dix moyen d'essai, et illustre leur résistance à la réaction et temps de latence par rapport à cinq concentrations d'odeurs différentes comme un code de couleur parcelle de chaleur. Dans une moyenne de sept abeilles avec 11 l et 13 mALT unités de raccordement (figures 5B, 5C) qui illustre à la fois la force de la réponse ainsi que la latence de la réponse, dans une certaine mesure, reflète la concentration de substance odorante. Ainsi les unités de raccordement dans cet exemple augmentent leur force de la réponse tout avec une concentration croissante odorant leur latence de réponse a diminué (figures 5B, 5C). Ce résultat est plutôt limitée et valable uniquement pour l'odorant analysé, mais il est encore conforme aux récentes des modèles de calcul de l'AL 37. Si un codage de concentration d'odeur en AL de l'abeille à la base de calculs non linéaires ou à la base d'autres propriétés de codage doit encore être analysé à l'avenir. En outre, le procédé peut être utilisé (ii) de comparer les aspects temporels de l'activité de la population à deux étapes de traitement ultérieures, le AL-MB-et sortie (figure 6). Analyse en composantes principales (ACP) illustre cette odeur calcul est prolongée et survivre à l'ensemble de la présentation de l'odeur au niveau PN alors que dans l'ENs que l'odeur et hors jeu étaient représentés dans l'activité de la population (figure 6). Ainsi la population FR atteint leur activité maximale déjà à un point dans le temps lorsque l'activité PN est encore en développement (cf. le film 1).

.. Figure 1 La fabrication des trois voies électrodes micro-filaires A1) Les terminaisons de trois fils sont soudés à un connecteur à broches IC en positions 11, 13 et 16 A2) Quatre cosses à souder sont vissées sur une plaque de base en matière plastique plexiglas.; une broche minuties est inséré dans l'extrémité d'un capillaire de verre qui est ensuite fixé à la plaque en plastique. A3) La plaque en matière plastique est collé sur le dessus d'un connecteur à broches IC et l'extrémité libre de chaque fil est soudée à une de la soudure supérieure pattes. B1) Pour équiper le porte-électrode avec les fins fils de cuivre, le capillaire doit être pris une fois de plus. B2) La base du support est alors fixé dans un rendu dispositif d'alignement. Trois cuivre micro fils sont alignés le long de la rainure et fixés avec du ruban adhésif à chaque extrémité B3) Les micro fils parallèles sont collées ensemble avec de la cire dentaire et le capillaire est mis en place (longues flèches).; les fils micro collés sont ensuite attachés à capillaire avec de la cire dentaire et ses extrémités sont coupées (petites flèches). B4) Les trois bouts de fils de cuivre sont soudés à trois pattes supérieures à souder les amenant ainsi en contact électrique avec la Connecteur à broche IC. C1) Deux électrodes entièrement assemblés peuvent être reliés les uns aux autres pour une utilisation avec une seule headstage. C2) A cet effet, les repères de l'une électrode (gauche, esclave) sont reliés par l'intermédiaire de fils isolés à l'autre électrode (à droite, mâter), qui est relié à l'étage de tête; la headstage connecté électrode peut également recueillir les commentaires d'un muscle (M17) et l'électrode de référence (Ref).

Figure 2. Préparation et insertion d'électrode permanente dans le cerveau d'abeille. A) Une abeille est inséré dans un support en plexiglas après immobilisation sur de la glace. Antennes avec flagelle (FL) et scapus (SC) sont indiqués. B) La tête et les antennes sont fixées avec de la cire dentaire. C) La capsule de la tête est rasée et l'abeille est alimenté avec de l'eau sucrée. D) La capsule de la tête est ouvert. E) Après avoir enlevé les glandes et la trachée de la partie supérieure du cerveau, les différents neuropiles et les principaux points de repère peuvent être facilement distingués. Les trajectoires des offres anormalement basses sont indiqués avecune marque où les électrodes sont insérées. (MB: corps de champignon, AL: lobe antennaire, OL: lobe optique, α: Alpha lobe ou lobe vertical, ALT: antennaire voies de lobe, E1: côté d'insertion d'électrode pour les enregistrements m-ALT, E2: côté d'insertion d'électrode pour l-ALT des enregistrements). F) de référence (Ref) et des électrodes de muscle (M17) sont insérés dans la capsule de la tête à travers de petits trous dans la cuticule ou l'œil composé. G) Les fils-électrodes sont insérées dans le cerveau au niveau des sites appropriés. H) Après fixant les électrodes en place à l'aide de deux composants silicium, l'abeille montre encore PER et peut être conditionné (par exemple., en utilisant de l'eau sucrée).

Figure 3. Extracellulaire enregistrement à deux voies neurales et l'extraction d'une seule unité (pic de tri). A B) des enregistrements simultanés de la l-et m-ALT unités de raccordement (vert et traces violettes) montrant réponses excitateurs sur les deux voies à une stimulation de 500 odeur ms de miel dans une solution d'eau à une concentration 1:100 à 33 ° C. Chaque ligne tracée représente les canaux différenciés que l'étiquette à code de couleur des électrodes pattes à souder dans A. Bar:. 50 mV C) Après les procédures de pointes de tri des potentiels d'action simples sont classés et codés par couleur. Superposition des unités triées illustre la séparation des formes d'ondes. D) Transitoire intervalle histogramme indique la qualité de l'unité de séparation triées comme preuve de tri de pointe adéquate. Noter qu'il n'y a pas de pic à l'intérieur de la période réfractaire de l'unité. E) Deux vues (E1, E2) à partir deun groupement 3D de l'unité de tri avec analyse en composantes principales qui indique la distance entre les unités triées à l'autre. Les cercles indiquent l'2,5 fois la distance de Mahalanobis qui ressemble à la SD dans l'espace et indique une différenciation significative des grappes dans le composant principal espace F) Couleur unités codées représentent les potentiels visibles dans un grossissement de trois canaux de l'un enregistrement des voies d'action. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 4. Visualisation de fin d'enregistrement et la reconstruction 3D de la position d'enregistrement. A) Vue de projection de ortho-tranches le long des axes z avec l'alignement de l'intensité maximale d'un antéroet le remblayage rétrograde des neurones de projection uniglomerular saillie de la AL à la MB et LH. Le traceur intracellulaire Microruby (tetramethylrhodamin dextran) a été inséré dans le AL après les expériences d'enregistrement. Glomérules teinté à l'intérieur de la vue AL preuve coloration PN bon. B) Projection de tranches ortho long des axes z avec l'alignement de l'intensité maximale d'une coloration des deux électrodes avec Alexa HYDRAZIDE 488 indiquant le placement des électrodes pour le m-ALT (E1, flèche ) et l-ALT (E2, flèche). Le traceur Alexa 488 Hydrazide migre vers le tissu entourant l'électrode et colore le site d'insertion de l'électrode. Remarque, la coloration de premier plan dans l'AL est un artefact superficielle. C) 3D Reconstitution des cellules cibles colorées (SNP) et le site d'insertion de l'électrode de A, B (côté droit) avec un aperçu schématique du système olfactif des abeilles (à gauche côté) avec l'indication de la L-et m-ALT trajectoires. Remarque, ne uniglomertracts culier PN sont présentés. AN: nerf antennaire, AL: lobe antennaire, LH: corne latérale, MB: corps de champignon, E1, E2: sites d'insertion d'électrode, m-ALT: médial antennaire lobe voies, l-ALT: latéral antennaire lobe voies, c: caudale, r: rostrale, m: interne, l:. latéral S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 5. Exemple d'odeur concentration codage dans la voie olfactive double. A) parcelles de chaleur illustrent la réponse d'un seul l-ALT (vert) et unique m-ALT PN (violet) acquises simultanément à partir d'une abeille individuelle en réponse à la substance odorante hexanal à l'augmentation des concentrations d'odeurs (de 1: 10 -6 à 1:100). Chaque ligne est une moyenne de dix stim d'essailation. La cadence de tir est montré que le changement d'intensité relative qui est le taux d'allumage par rapport à l'activité spontanée soustrait. B) réponse de la population de la latence de 11 l et 13 m-ALT unités de raccordement à partir de 7 abeilles enregistrées. Dans chaque abeille les unités de raccordement des deux voies ont été enregistrées simultanément. La latence de la réponse de la population présente un temps de latence en diminuant avec l'augmentation de la concentration d'odeur dans les unités de raccordement de deux voies. Le début de la réponse d'odeur à l'antenne à 99 ms a été enregistré via électroantennogrammes et est soustrait des latences de réponse PN. Notez que les concentrations les plus faibles réponses sont trop faibles pour les mesures de latence et, par conséquent, ont été exclues réponse. C) de la population cadence de tir de mêmes unités de raccordement que dans B. Avec l'augmentation de la concentration de l'odeur de la force de réaction augmente. Le l-ALT montre une force de la réponse forte. En B, C la moyenne et écart-type sont donnés.
Figure 6. Comparaison de l'activité de la population à deux étapes de traitement ultérieures long parcours olfactif de l'abeille. Données ont été enregistrées dans 20 des animaux qui ont été stimulées avec 1-hexanol et le 2-octanone. A) Chaque ligne représente la fausse couleur codée de la cadence de tir moyenne d'une projection neurone (PN) calculé sur 10 répétitions d'odeur de 1-hexanol. présentation de l'odeur commence au temps 0 et a duré trois secondes. b) montre la même que dans A), mais pour le corps de champignon neurones extrinsèques (EN). La matrice représentée en A) peut être vue comme un vecteur de population PN pendant la stimulation des odeurs avec le 1-hexanol. Nous avons calculé le même genre de vecteur de la population lors de la stimulation de l'odeur avec le 2-octanone et utilisé les deux vecteurs dans une analyse en composantes principales (ACP) en gardant la dimension temporelle. C) Les trois premières composantes principales (PC1, 2 et 3) ont ététracée par rapport à l'autre pour illustrer la séparation de l'odeur dans l'ensemble de l'activité PN à la sortie du lobe antennaire. Le temps avant l'apparition odeur est indiqué en noir. Activité pendant trois secondes stimulation avec 1-hexanol est représenté en bleu. L'activité pendant la stimulation avec le 2-octanol est indiquée en rouge. En outre, nous montrons 1,5 secondes (post) de l'activité après l'odeur d'un ensemble de 1-hexanol (bleu clair) et 2-octanonen (rose). Notez que le niveau d'ensemble PN, les deux odeurs évoquant des trajectoires très différentes s'installer dans un «point fixe», qui survit à l'ensemble de la période de stimulation de l'odeur. Seulement après odeur compenser les trajectoires se déplacent vers l'activité de base sans stimulation olfactive. D) La même analyse a été effectuée au niveau d'ensemble FR représentatif de l'activité à la sortie du corps de champignon. Par rapport à l'activité de PN odeurs évoquent une trajectoire moins distinctes. En outre, un «point fixe» n'est pas observable. Les initialement odeur trajectoires induites porcelainermingle avec l'activité de la ligne de base bien que l'odeur est toujours présente. Seul le décalage odeur évoqué une trajectoire supplémentaire.
. Film 1 Heure résolu évaluation d'une odeur induite trajectoire après analyse en composante principale d'un vecteur PN-population (à gauche) et un vecteur de la population FR. (à droite; cp. Figure 6) Les parties supérieures sont les trois premières composantes principales (PC1, 2 et 3) en fonction de l'autre. Les panneaux inférieurs illustrent l'évaluation de PC1, 2 et 3 au cours du temps. stimulation de l'odeur est marquée par la barre grise. Tous les panneaux ont été synchronisés. Notez que l'activité de la population FR commence un peu avant l'activité de la population PN, un phénomène qui semble être contraintuitive mais peut s'expliquer par la connectivité et les propriétés des couches impliquées, dont il est question plus haut 1.