Un compito di apprendimento associativo che premia gli odori è stato utilizzato per studiare gli effetti differenziali della manipolazione fisiologica sulla memoria a lungo e breve termine.
Articolo metodologico
Un compito di apprendimento associativo che premia gli odori è stato utilizzato per studiare gli effetti differenziali della manipolazione fisiologica sulla memoria a lungo e breve termine.
Paradigmi comportamentali robusti e semplici della memoria appetitiva e associativa sono cruciali per i ricercatori interessati ai meccanismi cellulari e molecolari della memoria. In questo articolo, viene descritto un protocollo comportamentale del topo efficace e a basso costo per esaminare gli effetti della manipolazione fisiologica (come l'infusione di agenti farmacologici) sul tasso di apprendimento e sulla durata della memoria odore-ricompensa. I risultati rappresentativi sono forniti da uno studio che esamina il ruolo differenziale dell'attività del recettore della tirosin-chinasi nella memoria a breve termine (STM) e a lungo termine (LTM). I topi maschi sono stati condizionati ad associare una ricompensa (pellet di zucchero) con uno dei due odori, e la loro memoria per l'associazione è stata testata 2 o 48 ore dopo. Immediatamente prima dell'addestramento, un inibitore del recettore della tirosin-chinasi (Trk) o infusioni di veicoli sono stati somministrati nel bulbo olfattivo (OB). Sebbene non vi sia stato alcun effetto dell'infusione sulla velocità di apprendimento, il blocco dei recettori Trk nell'OB ha compromesso selettivamente LTM (48 ore) e non la memoria a breve termine (STM; 2 ore). La compromissione dell'LTM è stata attribuita alla ridotta selettività degli odori, misurata dalla lunghezza del tempo di scavo. Il culmine dei risultati di questo esperimento ha mostrato che l'attivazione del recettore Trk nell'OB è la chiave nel consolidamento della memoria olfattiva.
I meccanismi di formazione della memoria associativa sono stati precedentemente studiati prevalentemente sulla base di studi di condizionamento della paura in un solo processo. Tuttavia, molte attività banali hanno in genere modelli di acquisizione più complessi e si basano su incontri ripetuti. L'obiettivo di questo protocollo è quello di fornire un paradigma comportamentale dei roditori economicamente vantaggioso che viene utilizzato per comprendere i meccanismi cellulari e molecolari dell'apprendimento appetitivo e della memoria multi-trial.
L'apprendimento degli odori che dipende dal bulbo olfattivo principale (OB) offre diversi vantaggi per lo studio della memoria appetitiva multi-trial. In primo luogo, le memorie OB-dipendenti hanno durate variabili (STM, LTM e memoria a medio termine1) e si basano sullo stesso meccanismo molecolare 2,3 e strutturale di altre parti del cervello, tra cui la neuromodulazione4, il potenziamento a lungo termine5 e la neurogenesi adulta 6,7,8. In secondo luogo, a differenza delle regioni di ordine superiore, come l'ippocampo, le memorie dipendenti dall'OB consentono di osservare una corrispondenza più diretta tra le manipolazioni dello sperimentatore dell'ambiente percettivo e i cambiamenti nei circuiti neurali responsabili dell'apprendimento 8,9,10,11 . In questo articolo, viene descritto in dettaglio un paradigma di apprendimento e memoria associativa dipendente dall'OB, che può essere utilizzato per studiare i meccanismi molecolari e strutturali generali. È stato sviluppato per consentire ai ricercatori di accedere ai vantaggi dell'apprendimento olfattivo per lo studio dei meccanismi cellulari e molecolari della memoria.
Nella nostra recente pubblicazione3, il protocollo qui descritto è stato utilizzato per dimostrare che il consolidamento dell'apprendimento degli odori appetitivi dipende dall'attivazione del recettore Trk all'interno dell'OB. Nel protocollo seguente, vengono discusse anche le aree in cui il paradigma comportamentale può essere adattato per diverse esigenze sperimentali.
In questo studio sono stati utilizzati un totale di 27 topi maschi adulti CD-1, di 8 settimane di età al momento dell'incannulamento. Per le distribuzioni precise dei gruppi e l'uso del set di odori, vedere la sezione sui metodi della nostra precedente pubblicazione3. I topi maschi sono stati utilizzati per evitare grandi fluttuazioni nei livelli di estrogeni perché ricerche precedentihanno dimostrato che la memoria olfattiva è migliorata dall'aumento dei livelli di estrogeni. Questi topi sono sempre stati mantenuti su un ciclo inverso luce/buio di 12:12 h e avevano accesso all'acqua. Durante gli esperimenti comportamentali, le diete dei topi sono state limitate per mantenerli a ~90% del loro peso libero di alimentazione. La restrizione dietetica è iniziata 3 giorni prima dell'inizio dell'esperimento comportamentale. Come verrà descritto di seguito, lo stesso gruppo di topi viene presentato con diversi set di odori al fine di raggiungere i livelli appropriati di potenza statistica riducendo al minimo l'uso da parte dell'animale. La sezione di analisi statistica mostra come tenere conto della varianza casuale che può essere introdotta da questo.
Il protocollo seguente aderisce alle linee guida per la cura degli animali dell'IACUC dell'Earlham College.
1. Incannulamento del bulbo olfattivo
NOTA: Questi interventi chirurgici non richiedono una tecnica sterile poiché non richiedono l'esecuzione di grandi incisioni. Tuttavia, ogni istituzione può differire nelle proprie esigenze. Se gli sperimentatori stanno eseguendo questo intervento chirurgico su ceppi di topo immunocompromessi, potrebbero essere necessarie ulteriori considerazioni. Nel complesso, gli sperimentatori sono incoraggiati a discutere questo protocollo con il proprio veterinario e il team di cura degli animali prima dell'uso e a pulire e disinfettare tutti gli strumenti tra un intervento chirurgico e l'altro.
2. Compito di discriminazione associativa
3. Formazione e test
NOTA: Una volta che i topi hanno iniziato a scavare in modo affidabile per i pellet di ricompensa invisibili e odorosi, l'esperimento può iniziare.
Come descritto, questo protocollo consente ai ricercatori di valutare l'influenza di alcune manipolazioni sull'apprendimento, STM e LTM. I risultati di esempio di Tong et al, 20183 sono presentati qui. I risultati supportano l'ipotesi che il blocco del recettore Trk inibisca selettivamente l'LTM, ma non l'apprendimento o l'STM.
La Figura 2A mostra gli schemi dell'addestramento, del test STM e del test LTM. In primo luogo, è stato dimostrato che le infusioni di K252a non hanno influenzato il tasso di apprendimento di un'associazione odore-ricompensa. La Figura 2B (Sezione 3.1) mostra il tasso di apprendimento sia del K252a che dei gruppi di veicoli dall'addestramento. L'analisi statistica utilizzando un modello misto lineare è stata eseguita con due effetti fissi, il gruppo di farmaci e il blocco di prova (TB); mouse e set di odori annidati all'interno del mouse erano effetti casuali. I dati dei test (Sezione 3.2) non sono stati inclusi nell'analisi. Un effetto principale significativo è stato osservato dal blocco di prova (F(3, 183,692) = 43,735, p < 0,001), ma nessun effetto dal gruppo di farmaci (F(1, 85,685) = 0,132, p = 0,717) e nessuna interazione significativa (F(3, 183,692) = 0,111, p = 0,954). I test post hoc, utilizzando la regolazione di Šidák, hanno confermato che il K252a e i gruppi di veicoli non differivano in nessuno dei blocchi di prova durante l'allenamento (p > 0,05 per tutti i confronti). TB2, TB3 e TB4 erano significativamente più alti di TB1 per tutti i confronti (p ≤ 0,001 in tutti i casi), dimostrando che entrambi i gruppi hanno appreso con successo l'associazione odore-ricompensa entro la fine di 20 prove di formazione.
Successivamente, per esaminare gli effetti dell'infusione su STM e LTM, è stata eseguita la stessa analisi e ha incluso i dati dei test (Sezione 3.2). Ha mostrato un'interazione significativa tra il gruppo di farmaci e il blocco di sperimentazione (F(2, 77,558) = 4,043, p = 0,021), senza effetti principali significativi del gruppo di farmaci (F(1, 55,629) = 1,438, p = 0,236) o del blocco di prova (F(2, 69,979) = 1,360, p = 0,263). Al fine di esaminare in modo specifico la memoria, i confronti a coppie post hoc con la correzione di Šidák, hanno confrontato le differenze tra l'ultimo blocco di prova di Training (Sezione 3.1) e il primo blocco di prova di Testing (Sezione 3.2) 2 (STM) o 48 ore (LTM) dopo. Per i topi infusi con veicolo, i confronti hanno mostrato la ritenzione della memoria associativa sia a 2 che a 48 ore dopo l'allenamento (p > 0,05 per tutti i confronti con le prestazioni di allenamento). Per i topi infusi con K252a, il primo blocco di prova del test di 2 ore (STM) non differiva dall'ultimo blocco di prova di Training (p > 0,05); Tuttavia, le prestazioni della memoria erano significativamente inferiori dopo 48 ore (p = 0,018). Inoltre, la memoria durante il test di 48 ore è stata significativamente ridotta rispetto alla memoria durante il test di 2 ore (p = 0,009) e alle prestazioni del gruppo di veicoli durante il test di 48 ore (p = 0,006). Non c'era differenza nell'STM tra topi infusi con veicolo e K252a (p = 0,356). Insieme, i risultati mostrano che l'inibizione K252a dei recettori Trk nel bulbo olfattivo interrompe selettivamente la memoria degli odori a lungo termine, ma non a breve termine (Figura 3).
| Set di odori | Odore 1 | Odore 2 |
| 1 | acido pentanoico | acido butanoico |
| 225.1 | 63.6 | |
| 2 | esanale | eptanale |
| 11.1 | 35.3 | |
| 3 | acetato di propile | acetato di butile |
| 3.1 | 10.9 | |
| 4 | 2 ottani | 2-eptanone |
| 87.4 | 28.7 | |
| 5 | pentanolo | esanolo |
| 37.2 | 127.3 |
Tabella 1: Volumi di miscelazione per set di odori. Ogni riga mostra due odori che possono essere utilizzati in coppia per le fasi comportamentali. Ad esempio, per utilizzare il primo "set di odori", prepara le miscele di acido pentanoico e butanoico. I numeri nella tabella indicano il volume in μL da miscelare in 50 mL di olio minerale per una concentrazione di 1,0 Pa di ciascun odore. Durante l'addestramento e i test, una capsula di Petri veniva profumata con acido pentanoico, l'altra con acido butanoico.

Figura 1: Posizionamento dell'incannulamento e apparato comportamentale. (A) Mostra la posizione relativa della cannula, del tappo di cemento dentale e delle viti sulla testa del mouse. Si noti che gli aghi della cannula raggiungono i due bulbi olfattivi, il piedistallo stesso è incorporato nel cappuccio di cemento dentale. Le viti vengono inserite in due fori praticati nel cranio sopra la formazione cerebellare. Le viti non toccano il cervello stesso, ma fungono da ancoraggio caudale per il tappo di cemento dentale. La figura mostra la dimensione relativa per realizzare il tappo di cemento. (B) Mostra l'apparato comportamentale assemblato. Il corpo è una tipica gabbia domestica per topi. I coperchi con fori per l'aria erano realizzati in plexiglass. Anche il divisorio centrale è realizzato in plexiglass nero. I coperchi devono essere realizzati in plexiglass abbastanza pesante da poter fungere da tratto per il divisore centrale da sollevare e posizionare durante le prove. (C) Mostra un lato dell'apparato comportamentale. Si noti che il divisore centrale è leggermente più alto della gabbia per facilitare il sollevamento. Le piastre di Petri di sabbia possono essere posizionate lungo il bordo. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: Disegno dello studio e risultati dell'apprendimento. (A) Mostra lo schema del disegno dello studio. Si noti che i gruppi STM e LTM erano indipendenti (cioè diversi gruppi di topi). I simboli all'inizio dei blocchi indicano l'ora in cui sono state somministrate le infusioni. (B) Mostra la proporzione corretta per le prove da 1 a 20 durante l'allenamento. I risultati indicano che il K252a e i gruppi di veicoli non differivano nel loro tasso di apprendimento (pendenza delle linee). Le barre di errore rappresentavano l'errore standard della media (SEM). Gli asterischi mostrano aumenti significativi della proporzione corretta rispetto a TB1 sia per il veicolo che per le coorti K252a (p ≤ 0,001 per tutti i confronti). Questa figura è adattata da Tong et al. 2018 con il permesso3. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: Effetti differenziali del blocco del recettore Trk su STM e LTM. Mostra la proporzione corretta per il blocco di prova 4 dell'addestramento e il blocco di prova 1 di entrambi i test STM e LTM. Ovvero, un modello misto lineare viene utilizzato per confrontare la proporzione corretta durante l'ultimo blocco di prova della fase di addestramento (Figura 2; Training-TB4) a quelli durante i primi blocchi di prova (Testing-TB1) di test di memoria a breve termine (test di 2 ore) e a lungo termine (test di 48 ore). Il modello misto lineare ha avuto due effetti fissi: gruppo di farmaci e blocco di prova (Training-TB4, STM-TB1, LTM-TB1). Gli effetti casuali erano il mouse e l'odore nidificati all'interno del mouse. Confronti post hoc hanno rilevato che i topi K252a avevano una LTM significativamente compromessa (confronto con l'addestramento TB4; p = 0,018) ma non STM (p > 0,05). Le prestazioni LTM dei topi infusi con K252a erano anche significativamente inferiori rispetto all'STM dei topi infusi con K252a (p = 0,009) e inferiori rispetto all'LTM dei topi veicolo (p = 0,006). Le barre di errore rappresentavano il SEM. Questa figura è adattata da Tong et al. 2018 con il permesso3. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

File supplementare: sintassi utilizzata per l'analisi statistica. Clicca qui per scaricare questo file.
Il condizionamento della paura a una prova è un potente protocollo comportamentale per studiare le dinamiche molecolari e cellulari della memoria, ma gran parte dell'apprendimento naturale è incrementale e meglio modellato attraverso un paradigma come quello descritto sopra. L'inibizione dei recettori Trk nell'OB ha impedito il consolidamento della memoria olfattiva in un paradigma di apprendimento appetitivo multi-trial, come mostrato in precedenza dal nostro gruppo3. La scoperta apre nuove strade per la ricerca sulla tempistica differenziale dei meccanismi molecolari, come le neurotrofine, nell'apprendimento appetitivo e avversivo.
Questo esperimento consisteva in due parti critiche: (1) l'incannulamento e (2) il compito di discriminazione associativa (suddiviso in modellamento, allenamento e test). Gli sperimentatori possono adattare questo protocollo alla loro specifica domanda di ricerca. Ad esempio, eravamo principalmente interessati all'ostetricia e questo protocollo consolidato può essere facilmente applicato ad altri studi di ostetricia. Per gli sperimentatori con altre regioni di interesse, sarà importante convalidare i siti di infusione in uno studio pilota. Gli sperimentatori potrebbero anche dover considerare la velocità di diffusione, la penetrazione spaziale e la durata della bioattività di ciò che stanno infondendo.
Le fasi di modellazione descritte nel protocollo sono state ampiamente utilizzate dagli autori di questo protocollo. Aderire ad essi come descritto sembra essere importante per far sì che i topi imparino il compito in modo tempestivo. Utilizzando altre linee temporali, gli autori hanno osservato una maggiore varianza tra i topi nella loro familiarità con il compito e questo ha comportato un ulteriore addestramento per portare tutti i topi a un criterio per i test con gli odori sperimentali. Per la formazione e i test, il ricercatore ha flessibilità, a seconda dei propri interessi di ricerca, con il numero di prove, la concentrazione degli odori sperimentali e la somiglianza degli odori tra loro. Si consiglia l'uso di più set di odori quando possibile, come abbiamo descritto, al fine di ridurre il numero di animali utilizzati per l'esperimento. Vedere la sezione Analisi statistica per le indicazioni su come tenere conto dell'uso di più set di ordini nell'analisi finale. In linea di principio, la somiglianza della coppia di odori può essere variata per regolare la difficoltà della discriminazione. Nello studio precedentemente pubblicato del nostro gruppo3, le coppie di odori sono costituite da due odori dello stesso gruppo funzionale ma differivano l'uno dall'altro per una lunghezza di carbonio. Queste discriminazioni sono più difficili delle coppie che differiscono di due o più lunghezze di carbonio, ma più facili degli enantiomeri (ad esempio, (+)-limonene e (-)-limonene). Gli odoranti di diversi gruppi funzionali sono molto diversi percettivamente. Cleland et al13 discute più variazioni di stimolo e il loro effetto su specifici parametri di apprendimento.
Uno dei principali limiti di questo protocollo è che richiede molto più tempo per l'esecuzione rispetto alle attività di apprendimento associativo automatizzato in cui più animali potrebbero essere testati in parallelo. Per un dato test, un ricercatore impiegherebbe almeno 20 minuti per completare 20 prove per un topo. Tuttavia, è questa mancanza di automazione che significa che il protocollo è più accessibile dal punto di vista finanziario, una priorità per molte istituzioni. È importante sottolineare che, nel caso di questo esperimento, è stato riscontrato che questo protocollo è altamente trattabile ed efficace per la formazione di ricercatori universitari con interessi nelle neuroscienze comportamentali. In particolare, questi studenti sviluppano forti capacità di gestione degli animali oltre ai consueti benefici della partecipazione alla ricerca.
I ricercatori interessati ad adottare questo paradigma possono variare diversi parametri. Più apparentemente, le manipolazioni farmacologiche dei meccanismi sono diverse e questo protocollo comportamentale può essere utilizzato con tecniche chemiogenetiche o vari altri modi di manipolare percorsi molecolari e cellulari (ad esempio l'optogenetica). Il paradigma stesso può essere regolato per variare il tipo di apprendimento e memoria testati. Ad esempio, i ricercatori possono regolare la somiglianza dei due odori presentati per controllare il tasso di apprendimento. Nel nostro studio3, le coppie di odori sono costituite da due odoranti dello stesso gruppo funzionale ma differivano l'uno dall'altro per una lunghezza di carbonio. Queste discriminazioni sono più difficili delle coppie che differiscono di due o più lunghezze di carbonio, ma più facili degli enantiomeri (ad esempio (+)-limonene e (-)-limonene). Gli odoranti di diversi gruppi funzionali sono molto diversi percettivamente. Cleland et al13 discute più variazioni di stimolo e il loro effetto su specifici parametri di apprendimento, concludendo che odori più simili sono più difficili da discriminare e quindi richiedono più tempo per essere appresi14. Queste manipolazioni influenzerebbero anche la forza dei ricordi. In questo senso, i ricercatori potrebbero essere interessati a testare la memoria in diversi momenti dopo l'apprendimento. Ad esempio, due studi 15,16 hanno esaminato il ruolo del BDNF nella persistenza LTM per un compito di apprendimento avversivo a prova singola. BDNF è un ligando di TrkB. Gli studi hanno dimostrato che l'infusione di oligonucleotidi antisenso anti-BDNF nell'ippocampo 12 ore dopo l'apprendimento ha bloccato la LTM 7 giorni dopo, ma non 2 giorni dopo. Questo studio mostra che la scala temporale dei meccanismi molecolari dopo l'apprendimento iniziale gioca un ruolo interessante e ancora da comprendere nella LTM. Questo articolo descrive un protocollo comportamentale che consentirebbe l'indagine di queste scale temporali. Altri parametri di interesse per applicazioni future includono il modello murino utilizzato. Ad esempio, sarebbe interessante sostituire i topi maschi (che hanno una neurobiologia significativamente meglio studiata)17 con topi femmine in studi futuri per esaminare le variazioni nel tasso di apprendimento, STM e LTM, poiché i mammiferi femmine hanno una maggiore sensibilità e selettività agli odori rispetto ai mammiferi maschi18. Naturalmente, anche i modelli di malattie dei roditori possono essere utilizzati efficacemente con questo protocollo.
Gli autori di questo articolo non avevano interessi finanziari concorrenti.
Il progetto è stato sostenuto dallo Scantland Summer Collaborative Research Gift e dallo Stephen and Sylvia Tregidga Burges Endowed Research Fund. Gli autori desiderano ringraziare i colleghi del Dipartimento di Psicologia e del Programma di Neuroscienze dell'Earlham College per il loro sostegno e guida.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Cannula a doppia guida | PlasticsOne | C235GS-5-1.5/SPC | Custom order |
| (-)-limonene | Sigma-Aldrich | 218367-50G | |
| (+)-limonene | Sigma-Aldrich | 183164-100ML | |
| 2-etanone | Sigma-Aldrich | 537683 | |
| 2-ottano | Sigma-Aldrich | O4709 | |
| 5mg pellet di saccarosio | Test Diet | 1811560 | formato personalizzato. Utilizzato per le ricompense |
| Acido butanoico | Sigma-Aldrich | B103500 | |
| acetato di butile | Sigma-Aldrich | 402842 | |
| Dental Cement Powder (Coral) | A-M Systems | 525000 | |
| Dental Cement Solvent | A-M Systems | 526000 | |
| Doppio connettore | PlasticsOne | C232C | |
| Doppio manichino cannula | PlasticsOne | C235DCS-5/SPC dummy dbl | Ordine personalizzato |
| Doppio iniettore | PlasticsOne | C235IS-5/SPC | Trapano su ordinazione Kopf |
| Instruments | Modello 1474 Trapano stereotassico ad alta velocità | Questo trapano richiede un "adattatore" aggiuntivo per adattarsi a determinate punte da trapano. Risolviamo questo problema avvolgendo la punta del trapano con del nastro adesivo da laboratorio per aumentare la circonferenza del trapano per adattarla. Questa potrebbe non essere un'opzione per gli interventi chirurgici che richiedono una tecnica sterile. | |
| Unguento | Acquisto dalla farmacia locale | ||
| Figura 1 software di illustrazione | BioRender | ||
| eptanale | Sigma-Aldrich | W254002 | |
| esanale | Sigma-Aldrich | 115606 | |
| esanolo | Sigma-Aldrich | H13303 | |
| Pompa per infusione modello 11 | Harvard Apparatus | 4169D | Pompe usate disponibili tramite American Instrument Exchange |
| Isoflurane | Santa Cruz Animal Health | sc-363629Rx | Prescrizione veterinaria necessaria per l'ordine |
| K252a | Sigma-Aldrich | K2015 | Miscelato a 50uM in DMSO (5%) |
| Ketoprofene | Allivet | 25920 | Prescrizione veterinaria necessaria per l'ordine |
| Lidocaina | Aspercreme | Acquistato da Amazon | |
| Viti di montaggio | PlasticsOne | 00-96 X 3/32 | |
| Maschera per anestesia per topo | Kopf Instruments | Modello 907 Maschera per anestesia per topo | Utilizzato con lo stereotassico per consentire l'ossigeno e l'anestesia mentre il mouse è in stereotassa |
| Adattatore per naso per mouse | Kopf Instruments | Modello 926 Adattatore per mouse | Utilizzato con lo stereotassico per consentire il fissaggio della testa del topo. |
| Novalsan | Jeffers | 41375 | |
| Acido pentanoico | Sigma-Aldrich | 240370 | |
| pentanolo | Sigma-Aldrich 138975 | ||
| Piastra di Petri fondi di vetro VWR | 10754-804 | ||
| Policarbonato Café fondi Ancare | N10PCSEC | Utilizzare normali gabbie di alloggiamento e montare su misura un binario nel mezzo per fungere da binario per un divisore in plexiglass opaco | |
| acetato di propile, | Sigma-Aldrich | 537438 | |
| Quikrete Premium Play Sand | Acquisto dal negozio di ferramenta locale | ||
| Saline | Insight Needles | N/A | Soluzione salina sterile per la miscelazione di farmaci |
| Apparecchio stereotassico | Kopf Instruments | Modello 902 Camera di prova per strumenti | |
| Ancare | N10PCSEC | Le nostre camere di prova sono modificate utilizzando la normale gabbia di alloggiamento per topi. Il manoscritto descrive in dettaglio ciò che è stato fatto. | |
| Adesivo tissutale Vetbond | 3M | acquistato da Amazon |
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso