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方法論記事

げっ歯類精神運動警戒試験(rPVT):ラットとマウスの神経行動のパフォーマンスを評価するための方法

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DOI:

10.3791/54629

2016年12月29日

この記事について

サマリー

人間の精神運動警戒試験(PVT)のラットのバージョンは、このようなパフォーマンスの精度、モータの速度、応答時期尚早、と注意で失効としてのヒト警戒の側面を含め、人間PVTを用いて測定したものと同様の注意の側面を測定することが記載されています。

要約

人間の精神運動警戒試験(PVT)は、疲労や持続的注意の変化を測定するために広く使用されている手順です。本記事では、注目の同様の側面( すなわち 、パフォーマンスの精度、モータの速度、応答時期尚早、と注意で失効)PVT-と呼ばれる「rPVT」 -つまり対策のげっ歯類のバージョンについて説明します。データは、実験用ラットで使用される場合rPVTの短期および長期の両方の有用性を示すが提示されています。ラットは簡単rPVTを学び、基本的な手順を実行するために学ぶことは訓練未満の2週間かかります。一度、rPVTにおけるラットの性能がセッション時間(すなわち 、人間の「タイム・オン・全体での類似性、注意で経過、反応時間、警戒デクリメントを含め、人間のPVTでこれらの同じ性能の尺度との類似度の高い示し取得タスク "効果)、および人間のため記載応答刺激間隔(RSI)の効果。このようにRPVTは人間のPVT性能と非常によく似て持続的注意上の変数の広い範囲の効果を評価するための非常に貴重なツールとなることができ、したがって、神経行動機能障害のための新規治療法を開発するために有用であり得ます。

概要

人間の精神運動警戒試験(PVT)は、ヒトに警戒し、持続的注意を測定するために広く使用されている、よく検証ツールであり、もともとデンジーズによって開発されました全体としてセッション内および個々のセッション内の時間間の両方、反応時間と注意(注意における早期の応答および失効の観点から例えば 、エラー)での安定性を評価するための1-3。長年にわたり、人間のPVTは修正され、さまざまな側面の注目の経時変化を追跡するために、4月11日に更新し、睡眠不足や疲労の変化に敏感であることが実証されており、薬物使用と被験者12の年齢によって影響されています、13。 10秒 - PVTは、刺激(典型的には、LEDナンバーディスプレイ)は2の後、典型的には、時間的にランダムに表示されたときに被写体が簡単に画面をタッチする一見単純な手順です。人間のバージョンでは、番号表示はミリ秒でインクリメントしたときトン停止します彼の画面は、このように被験者の反応時間(RT)を示す、タッチされました。警戒反応時間、2)人間の文献で「漏れの誤差」と呼ば経過の増大(及び通常は長さ> 500ミリ秒)であるのRTのように定義され、3)増大は、1)減速示される減少します早期の応答(と呼ばれる「手数料のエラー」またはヒト文学における「偽開始」)。他の手段もまた、性別や年齢の違いなどの変数を検査するためのPVTを得ることができます。これらの対策の見直しのため、Basnerとデンジーズ4を参照てください。最後に、PVTは人間のリスク評価の一般的な領域で採用されており、成功したようなNASAのエクストリーム環境のミッションとして、軍事、航空、鉄道産業、第一応答者、および極限環境を含む業務領域の広い範囲の下で使用されていますオペレーション(NEEMO)、国際Mars500プロジェクト14、および国際SPACについてEステーション(ISS)。 ISSには、PVTは「反応セルフテスト」と呼ばれ、個別疲労関連のフィードバックとの宇宙飛行士を提供するために使用されている( 例えば 、RTのか注目で経過で変化します)。

(やや似ています)単純反応時間のタスクの齧歯類のバージョンを持っているように人間のPVTは、何十年も使用されています。これは、ごく最近、しかしながら、人間のPVTに直接げっ歯類対応物は、文献に報告されているされていること。クリスティらは、ラットのための人間のPVTのバージョンを記載し、睡眠不足15,16以下の警戒の減少を報告しました。追加の最近の研究では、rPVT 17-19のバージョンを報告しています。これらのレポートは、さまざまな睡眠不足のテクニック以下の持続的注意の変化を記載しています。しかしながら、これらの研究からのデータはまた、例えば 、RESPOの総数のいくつかの場合において、40%以上(応答早期の高レベルを報告していますNSE);このような性能は非常に人間との任意のPVTの公演とは違っています。人間の性能げっ歯類でのこのような大きな違いは、PVTのげっ歯類バージョン対ヒトにおいて使用される特定のパラメータの違いによる可能性が高いです。例えば、クリスティら。 ( - 4秒foreperiod。1を使用しています人間のPVTの3分バージョンのBasner 5を参照てくださいが)10秒foreperiod -人間のPVTは通常2を採用しながら、7秒foreperiod -研究では、ランダムに変化3を採用しました。比較的短いforeperiod値の使用は、多くの場合、その応答「タイミング」動物をもたらすことができる、したがって、現在のげっ歯類rPVT研究で報告されているように偶発的補強を介して、早期応答の数を増加させ、促進することができます。

ここで説明rPVTのバージョンは、私たちの以前に発表された物品20をベースにしており、関連する技術および手順の詳細な説明を提供します。それは異なります以下の点でrPVTの以前に公開されたバージョンから:1)ラットを3の可変foreperiod値で訓練した - 10秒、および2)ラットは短い応答ウィンドウ内でのみ応答するので、迅速に対応しなければならなかった(また、「限定と呼ばれますrPVTの以前公開されたバージョンでは3.0秒);)」を開催し、次の刺激開始は、(本研究で1.5秒を強化しました。精度の大幅な向上と早期の応答のレベルの低下によって示されるように、誤ったためにこれらの変更だけでなく、短いタイムアウトを使用して、刺激制御のより高いレベルをもたらしたで応答し。本報告書はまた、パフォーマンス変数で予測可能な変更点について説明します( 例えば 、注意、のRTでの経過)を調べる警戒が21をデクリメントし、ときに人間に見られるものを平行ヒト」タスク上の時間」効果と対応-などの他の性能尺度を調べるとき刺激間隔(RSI)は、ヒトPVTで観察される効果 22アップ。

ここで説明rPVTの最終バージョンは、家の光をオンにすることによって開始する( 図1を参照)。 3の可変間隔(foreperiod)の後 - 10秒経過すると、鼻を突くキーを1.5秒の最大のために照射されます。 (foreperiods期間の平等な分配を保証するために、値がランダムに200ミリ秒の単位に基づいて、3〜10秒の範囲で36可能な値のリストから交換せずに生成されます。)nosepokeキーのイルミネーションに動物のための信号であり、対応し、光発症後150〜1500ミリ秒の間に発生する応答は、45 mgのペレットで補強されています。補強応答の後、鼻を突くキーライト、家の光の両方がオフになっていると1秒の試行間の間隔は(ITIは、家の光オフ)が行なわれます。光発症前で鼻ポークは、家の光を消火によって通知された実験不測の事態から8秒タイムアウト(TO)を産生します。何の応答は1.5秒の解像度内で発生しない場合ponseウィンドウは、nosepoke光と家の光の両方がオフし、ITIが続いて起こる1秒されています。その後の裁判のための次のスケジュールforeperiod値は、前の試験中に発生した方、ITI 1秒または8秒のいずれかの後に開始されます。セッションは、通常、約200件の試験で構成され、30分後に終了(5日/週)、毎日行われています。これは平均して、約7.5秒の持続時間を有する各試験での結果。

最初は決勝まで逐次近似を強化することにより、チャンバ内の食品トレーのうち、鼻突くキーに対応するため2)手整形ラットを食物ペレットを取るために、ラットを適応)rPVT上の安定したベースライン性能は1によって達成されるシェーピング鼻が応答を突く、および3)rPVT手順( すなわち 、foreperiod、ITI、TO、およびキー照明回)のパラメータは、徐々に各ラットは、各セッション中に実行しているどれだけうまくに応じて、セッションを介して調整されている毎日のセッションを行います(以下に詳細に記載)。

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プロトコル

実験動物のケアは、実験動物の愛護管理および使用上の公衆衛生局(PHS)ポリシーに応じました。すべての手順は、国立衛生研究所の実験動物の管理と使用に関するガイドの推奨事項に厳密に従って実施しました。ジョンズ・ホプキンス大学の施設内動物管理使用委員会は、プロトコルおよびすべての手順を承認しました。ジョンズ・ホプキンスはまた、実験動物管理の評価と認定協会(AAALAC)によって、それらのプログラムの認定を保持しています。

1.動物

  1. 他の株は、近交系ラットを含め、適切である、 - (12週齢行動訓練の開始時に約10)成人男性のLong Evansラットを使用してください。
  2. 植民地に到着すると、原因食物制限に単独で承認されたケージや部屋、に家のラットは、以下に説明する必要があります。住宅事情に動物を順応させるだけでなく、いくつかの日間ハンドリングAYS食事制限手順(約7日)を開始する前に。
  3. ラットは「自由摂食「体重を達成することを可能にするために2週間- 1用のラット飼料を自由に提供します。自由摂食体重の90% - 85に、2週間 - 一度この重量で、1の上に、ラットの重量を減らすために食品のアクセスを制限します。行動訓練と試験の間に彼らの自由摂食重量の90% - 85で動物を維持します。 15で始まる - 一日あたりの食物の18グラムと速度がその目標体重を維持しているかどうかに基づいて、この量を調整。
    注:食物制限は、通常、制限を開始する前に自分の機関ACUCまたは他の規制当局の承認が必要です。
  4. 毎日動物を計量し、重量シートに体重を記録します。確認計量は、いかなる行動訓練や供給開始に先立って、毎日同じ時間に、同じ規模で行われています。
    注:動物が持っている場合にのみ(下記)事前訓練を開始彼らの目標の重みを達成しました。このような行為は、彼らの目標の重みの下または上でのいずれかである動物のための食品の量への即時修正を可能にします。また、ラットは24時間間隔で重みを維持しているかどうかを決定するための方法を提供します。また、一日の異なる時間にラットを計量避けます。それは重量の劇的な違い、不正確な栄養、そして貧しい行動の公演になります。
  5. ゴム栓のトップスとシッパーチューブとガラスまたはプラスチックのボトルを使用して、ホームケージ内のすべての回で新鮮な水を提供します。
  6. セッションが( 例えば 、週末、祝日)に行われていない場合には、体重の安定性を維持するために、ラットにラット食の彼らの通常の割当を養います。より多くの食品がこれらの時間の間に体重を維持するために必要とされるかどうかを判断するために、ラットを計量。

2.機器とソフトウェア

  1. 1鼻突くキー、家の光、およびペレットディスペンサー( すなわち 、フィーダー)を搭載した標準的なモジュラーオペラントチャンバーを使用してください。
  2. 中央に位置するペレットディスペンサーのどちらかの側のモジュラー鼻突くキーを配置します。この配置は、他のオペラントチャンバー内や研究間で一貫性を維持していることを保証します。ここでは、ノーズポークキーペレットディスペンサの左側にあります。
  3. その他の動作を妨げないように、チャンバの後壁に高いモジュラーハウスライトを配置します。
  4. 補強のために、ラットの食物ペレット( 例えば 、ノイエス45 mgのペレットまたは類似の)を使用します。フィーダーモデルは、食品ペレットの大きさを決定するが、ほとんどのラットのフィーダーは(マウスフィーダーは、一般的に20 mgの食物ペレットを使用)45 mgの食物ペレットを使用します。標準飼料ペレットを使用しますが、他のペレットは、異なる実験操作のために( 例えば 、スクロース)を購入することができます。
  5. コントロールがコンピュータに接続されたインタフェースを介してプレゼンテーション、鼻突く応答入力、補強配信、およびデータ収集を刺激します。と書かれた行動プログラムに関する具体的な情報については、作者に連絡してください具体的に行動試験のために設計されたプログラミング言語( 材料および試薬の表を参照てください)。
    注:それは動物の応答の種類( 例えば 、正答、早期の回答、ミス)、応答待ち時間、および提示試行回数を含むトライアル・バイ・トライアルベースで独立変数と従属変数を、記録することが重要です。異なる系統、性別または種を使用する場合、これらの変数を容易に齧歯動物のほぼすべてのタイプの訓練を最大化するように変更することができます。

3.事前訓練

  1. 実験を通して、それは毎日テストされますオペラントチャンバー、および、ほぼ同じ時刻に、各動物を割り当てます。
  2. ラットを計量し、ペレットディスペンサーで食物ペレットとの具体的なオペラントチャンバー内に配置します。食べるために、ラットのための容器に20食のペレット - 10を配置します。
  3. 事前訓練のために、低、固定値に次のパラメータを設定します。foreperiod値= 2秒、タイムアウト値= 2秒、限られたホールド= 10秒。
  4. 家の光のプレゼンテーション、nosepokeキー照明、自動食品ペレットの配信を制御するためのコンピュータプログラムを起動します。
    注:これは、鼻突くキーが時間の比較的長い期間( 例えば 、10秒)のために点灯しているように、動物によって産生さ応答の大多数のための頻繁な援軍を可能にするレベルに設定行動プログラムを持っているのがベストです。これは、点灯している間、ラットは、コンピュータプログラムによって食物補強剤の送達をもたらす、キーを突く可能性を増加させます。
  5. ラットは、食品ペレットを終了すると、それは食品容器や鼻突くキーに接近したとき、ラットを強化することにより、成形プロセスを開始します。ここでは、手動で実験者が(オープン個室のドアを減衰音を残すことによって)は、ラットの行動を監視し、フィーダからペレットを提供することを意味し、各ラットを、形状可能な限り迅速にラットが目的の動作を発した後。フィーダに配線されている手持ちスイッチを介して、またはインターフェイス上で適切な出力をクリックすることで、行動不測の事態を制御するために使用されるコンピュータソフトウェアを介して、フィーダ自体のボタンからペレットを提供します。
  6. 逐次比較方式で成形する方法を使用して、最終的な所望の挙動23に逐次近似している動作の変更のための食品の補強材を提供します。例えば、ラットは確実に食品容器から食物ペレットを取得していると、向かってまたは鼻突くキーの周りに移動のみを補強起動しないで、もはや食品容器へのアプローチを強化します。鼻突くキーはオペラントチャンバー内の食品容器の左側に位置しているので、ここでは、形状のラットは、食品ペレットを取得した後、左に移動します。
    注:実験者はpretrの開始時に食品の補強材を提供しているにもかかわらずaining、コンピュータプログラムはまだ実行していて、家の光、nosepokeキー、およびフィーダを制御しています。ラットがキーをつつく場合、コンピュータプログラムは自動的にそれを強化していきます。実験強化の行動は、そのようななど 、キーを盗聴やその周りに、キーの近く、またはそれに向かってヘッドを移動させるなどの照光キーを突くためにラットをリードするものです。
  7. 手動で配信ペレットの数を加えたコンピュータソフトウェアによって自動的に配信任意のペレットをカウントすることにより、事前訓練セッション中に獲得した食物の量を決定する(ラットが点灯し、キーをつついているため、すなわち 、ペレットが提供されます)。獲得した総食物( 例えば 、30ペレットのx 0.045グラム= 1.35グラム)を決定するために、0.045グラムによって、この数を掛けます。
  8. ラットを削除し、そのホームケージに戻ってそれを置きます。減算、手で、食物の量は、ラットの毎日の食物割当からの行動のセッションで(3.7を参照)を獲得しました。後のラットに食物割当ての残りをフィード行動のトレーニングセッション。非生産的セッションの直後にホームケージの餌強化を避けるために行動セッションの終了後に30分の最小値でフィード。
  9. 穏やかな消毒剤( 例えば 、石鹸と水)を毎日オペラントチャンバーを清掃してください。それはオペラントチャンバーに損傷を与えることができることを考えると、控えめに70%エタノールを使用してください。すぐに修復されていない場合はスティックまたは所定の位置にロックされますキーが動物の性能を乱すますので、必要なときに消毒剤で適切な労働条件とクリーンを維持するために重要な毎日を突く鼻を確認してください。
  10. 、照光キー上の50正しいコンピュータ強化(ない手動または実験強化)応答各食品ペレットを取り出し、に戻り、追加の整形なしで鼻突くキーをつつく - ラットは40を発するまで、このように各ラットを形作ります。 ( 図2参照 )、これらの基準に到達する3〜30分のセッション-典型的には、ラットは、約2を必要とします。
    注意:ラットが確実に鍵を突くと、コンピュータプログラムによって配信食品強化を受信した後、食物ペレットの手動送達が必要とされません。

4. rPVTトレーニング

  1. 一度固定され、比較的短いforeperiod間隔でラットを開始し、ラットが8〜10のうち、正しい試験を完了するまで、次の30分のセッションで(例えば、2秒)を大切にし、形。トレーニング中にこれらの試験のそれぞれについて、応答を作るために、ラットのための十分な時間の間、鼻突くキーを照らします。ここでは、9秒間照射キーを保ちます。この応答ウィンドウはまた、限定されたホールド(LH)と呼ばれています。
  2. 早期の応答のための罰として、または前に鼻突くキーの照明に応答して、( 例えば 、2秒に)比較的短い時間を使用してください。 TOの間、ラットは食料を獲得する機会がありません。ここでは、TOとforeperiod値が同じ速度でこれらの研修や変更時に同じ期間です。
  3. すなわち )0.1秒によってLHを短縮しながら、i>は、0.1秒( すなわち 、2.1)によってforeperiodとTOを高めます。それは自動的にセッション中にこれらの調整を行うことができるコンピュータプログラムを使用するのが最適です。
    注:rPVTにマウスを訓練すると、マウスは、食物ペレットを摂取するために多くの時間を必要とするので 、より長いITIが使用されます。ここで、トレーニングおよび雄C57BL / 6Jをテストするために30秒ITIを使用します。マウスは〜20グラムの重量を量ることができるので、さらに、それは、セッション中に有意に少ないペレットを消費します。したがって、50ペレットの最大値が獲得され、それの端部を有することにより、一般的なセッションを短縮します。 foreperiodを高め、TOのための基準はまた、0.1秒によってforeperiodとTOを増やす前に5正しい試験のうち4に変更されます。
  4. 30分のセッションが終了すると、いずれかのように、ラットは、トレーニングセッション( 例えば 、4.2秒)の間に到達する最終foreperiodを記録preadsheetまたはデータシート上の手で、正しい試験の回数を乗じて算出されて獲得した食物の量、0.045グラム( 例えば 、100正しいトライアルのx 0.045グラム= 4.5グラム)。ラットの毎日の割り当てから、この食品の量を減算し、ホームケージにラットに残っている食べ物を食べます。
    注:毎日のデータファイルは、各ラットが到達した最終foreperiodを記録。セッション中に獲得した食物の量を決定するための計算は、上記の式を使用して、コンピュータプログラムによって、または手動で、自動的に行うことができます。獲得した食品は、各ラットの毎日の食物割当から手を引いています。
  5. 翌日、ラットは前回のセッションでに終了した値よりも300ミリ秒低いforeperiodで30分のトレーニングセッションを開始します。ラットが4.2秒で終了した場合、このセッションは、3.9秒で起動します。ラットは、各foreperiodで10正しい試験のうちのuを8を完了すると0.1秒によってforeperiodを大きくしていきntilラットは10秒のforeperiodに達します。このようにして、ラットを可能foreperiodsの全てを経験します。
    注:ラットは9.7のforeperiod達したとき- 10秒を、TOは8秒のままであり、LHが1.5秒です。
  6. 各セッションの終わりには、正しい試験では、早期の臨床試験、およびミスの割合を調べることによって、この時間の間に、ラットの日々のパフォーマンスをチェック。研修全体で着実に増加し、正しい平均パーセントで、これらのトレーニングセッションの間に90%正答 - ラットは、一般的に40の平均値を維持します。ここでは、毎日のセッションのパフォーマンスを追跡するために、これらの割合を計算スプレッドシートに各ラットの毎日のデータをエクスポートします。
  7. 10秒 - ラットは、10秒のforeperiodに達すると、7間foreperiodsで始まる、ランダムな間隔で提示foreperiodsと次に続く30分のセッションを開始します。 TOとLHは、それぞれ8および1.5秒のままでいることを確認してください。ここで、コンピュータプログラムはbehavioraを制御しますリットルの偶発事象は自動的に各ラットが10秒foreperiodで8〜10のうちの基準に達すると、変数foreperiodsに昇順foreperiodsを提示するから切り替えます。
  8. ラットが7の間でランダムに提示foreperiodsで正しい少なくとも70%を維持すると - 10秒 - 10秒、5間foreperiodsで始まる、ランダムな間隔でforeperiodsを提示するようにプログラムを変更します。この変更は、多くの場合、セッション内で行われるため、この期間中、各ラットの毎日のパフォーマンスを調べます。
  9. 30分のセッション中にランダムな間隔で - (10秒3)ラットは、70%が正しい維持した後、foreperiodsのフルレンジを提供するために、再度プログラムを変更してください。この変更は、多くの場合、セッション内で起こるので、4.8と同様に、この期間中に、各ラットの毎日の性能を調べます。
    注:自動的に行動不測の事態を制御するコンピュータ・ソフトウェアは、各ラットのパフォーマンスに基づいて、これらの変更を行う( 例えば 、4.7から4.9)。ラットの成功率が高い場合、それが唯一の4.9に変更を行うことが重要である(> 70%正解)、ラットは頻繁に時間内にランダムに応答するのではなく、適切に待っていると刺激に出席の戦略を採用するので。 4.9 - ラットの成功ラットが低い場合は、4.7を繰り返します。
  10. 週間以内に4〜5のうち、毎日のセッションで、正しい応答のラットの割合が75パーセント以上が、セッション中であり、早期の回答の割合が30%未満である場合に、買収条件については、安定したように、ベースラインの性能を定義します。

基本的な対応措置5.データ解析

  1. 取得中に行動のパフォーマンスを評価するために、以下の各性能測定のためのセッション、タスクの値に時間、またはForeperiod値のいずれかの繰り返し率で、反復測定ANOVAを使用します。
    注:ここでは、研究では、我々は彼らのOにすべての動物を比較し、両方のwithin-と被験者間デザインを使用しますWNベースライン実験条件の後と同じ操作後の動物を制御するために、実験動物を比較します。安定した行動のベースラインが達成されると、被験者内のデザインの使用が必要とされるラットの数を制限します。
  2. 前キーライトの発症またはキーのランプが点灯しているの最初の150ミリ秒以内の応答として早期の応答を定義します。
  3. キーライトがオンになった後150ミリ秒よりも大きい最小の遅延、および応答ウィンドウの長さの最大待ち時間で、作られた応答として、正しい応答を定義します。ここでは、1500ミリ秒。
  4. 被験者が応答を作るために失敗した試験としてミス(または不作為)を定義します。
  5. キー突く鼻のくぼみに光発症から(ミリ秒)の経過時間などの反応潜時を定義します。呼ばれる反応時間(RT)。
  6. 早期の応答に加えて、正しい応答とミスの数などの合計トライアルを定義します。
    注:人間のPVTの公演では、早期の解像度注目中の滞水と経過は非常にまれであることができ、研究者は、ほとんどの場合、これらの措置の唯一の実際の生の周波数を報告しています。しかし、これは、ラットを用いた性能のケースではありません。文献でrPVTの異なるバージョン間の比較を可能にするために、ラットのパフォーマンス対策は、全試行の割合としてここに提示されています。ラットは30分のセッションごとに200以上の臨床試験を完了し、多くの場合、別のステップに移動するための基準を満たすため、記録し、その後の分析のためのトライアル・バイ・トライアル基づいてこれらの各項目にラベルを付けることができるコンピュータプログラムの使用が好ましいが、セッション内のトレーニング手順インチ

6.追加の計算パフォーマンス対策

  1. 30分の行動のセッションのために、RTが(セッションの後に行わ)各ラットのセッションの2倍以上の平均反応時間だったに正解として経過を定義します。また、経過の計算に逃した試験が含まれます。
    NOTE:人間のPVTで、経過は典型的には、反応時間(RT)> 500ミリ秒4のように定義されています。トライアル・バイ・トライアル、上記の分析から得られた - - げっ歯類のために、それぞれのラットの平均RTに事後の比較を行うことが最善である代わりに起因する個々のラットからのRTの変動に、しきい値にそれらを比較します。この方法は、rPVT 15,16の他の公開バージョンの経過に似ています。人間のPVTで逃した試験も同様に、経過として記録されるので、ここでおよび他の公開バージョンでは、経過も逃した臨床試験(経過=のRTと回答>を2回平均セッションのRT、とミス)が挙げられます。
  2. 刺激が登場している可能性が10秒間隔 - 実際の3中に発生した早期の回答の割合を計算することにより推定誤警報率を決定します。
    注:この措置は、刺激が発生する可能性がある時間の間にのみ発生早期の応答のサブセットを使用し、すなわち、3内で発生早期の回答- 10 sがウィンドウをforeperiod。刺激光はその時に照らされることはないだろうので、この尺度は、3秒前に早期の回答が含まれていません。ここでは、早期の応答のこのサブセットは、自動的にスプレッドシート・コンピュータ・プログラム内のすべての早すぎる応答から順にソートされます。

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結果

ベースラインのラットrPVT公演

ここでは詳細なパラメータを使用すると、122雄ラットの86.7パーセントは、9.0の平均内の最終rPVTパラメータに達した(SD = 10.13; N = 122)4.1に記載されたコンピュータの自動化トレーニングセッション( - 4.9 rPVTトレーニング、私たちの経験では、ラットのみの約2%)がrPVTを獲得しません。現在の方法論を用いて、ラットはrPVTの標準的な性能パラメータの下で彼らの最初のフルセッション中に応答、応答が正しいの注意で18.6%の経過を73.4パーセントを平均し、10.6%は時期尚早。平均反応時間は527ミリ秒( 図3参照平均しました。 4 回目のフルセッションでは、正しいが安定化し、その後、有意な変化を示さなかったで応答し。私たちの出版された論文20からのデータは示されている動...

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ディスカッション

本明細書に記載された方法論は、人間の文献で報告され、典型的なPVTのパフォーマンスに多くの面で遜色がラットでrPVT公演になります。現在の技術を使用して、一方が迅速rPVTを実行するために、ラットを訓練することができ、これらの技術を用いて得られた性能が明らか差別(応答正しいすなわち 、高レベルの両方の応答を時期尚早と経過の低レベル)により特徴付けられます。 Beijamini によって青年の示すように、両方の早期の応答および経過( 例えば 、の周波数があるようにまた、rPVTで得られた反応時間の分布は、( 図5を参照)PVT 12を実行 、ヒトで見られるものと非常によく似ています。 27)。最後に、両方の人間のげっ歯類がrPVTを実行すると(参照タイム・オン・タスクと変数foreperiod間隔( つまりは 、RSI)ヒトで観察された効果も見ることができる。図6に対応と7、...

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開示事項

著者らは開示するものは何もない。

謝辞

この研究はNASA(NNX15AC17GからCMD)と、NASAと国立宇宙生物医学研究所との協力協定NCC 9-58(E000010からCMD、NBPF02802、NBPF04201からRDH)によって支援されました。

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材料

この記事で使用された材料の一覧
名前会社カタログ番号コメント
ステンレス鋼のグリッド床を備えたモジュラーラットオペラントチャンバーMed AssociatesENV-008Med Associates Inc.
PO Box 319
St. Albans, Vermont 05478,
USA
電話: (802) 527-2343
音減衰チャンバー メッドアソシエイツENV-022MDハウスラットオペラントチャンバー
ハウスライトッドアソシエイツENV-215M
1インチ直径ラットノーズポークレスポンスキーメッドアソシエイツENV-119M-1
ペレットレセプタクル、トラフ型メッドアソシエイツENV-200R2M
用モジュラーペレットディスペンサー、45mgメッドアソシエイツENV-203M-45
PCI最大8つのオペラントチャンバー用オペレーティングパッケージMed AssociatesMED-SYST-8
SmartCtrlMed AssociatesDIG-716P1このカタログ番号には、8つの出力と4つの入力があり、これはrPVTを実行するために必要な最小値です。SmartCtrlは、柔軟性を高めるために16出力と8入力で購入することもできます
Med-PC IVソフトウェアMed AssociatesSOF-735
PCIカードスロット付きPCコンピュータ任意の製造業者(例えば、Dell)PCI操作パッケージを使用するには、PCIカードスロットを備えたコンピュータが必要です。PCIe を使用するシステムが利用可能です。詳細については、Med Associatesにお問い合わせください。
ダストレス精密ペレット45 mgげっ歯類の穀物ベースの食事Bio ServFO165Bio-Serv
One 8th Street、Suite 1
Frenchtown、NJ 08825、USA < br / >電話:(800)-996-9908;  標準的なチャウペレットが一般的に使用されます。Bio Servからは、さまざまなペレット(、スクロースなど)を取得できます。
ネズミ用メラット

参考文献

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