Reukzin is de primaire sensorische modaliteit in knaagdieren, zonder welke zij niet in staat zou zijn om succesvol te navigeren of te overleven in hun omgeving. Het is vooral van belang voor neonatale pups, die niet kan zien of horen tijdens de eerste postnatale week, om reuk gebruiken om hun moeder lokaliseren te voeden 1. Hierdoor kan neonatale pups ratten worden geconditioneerd om geuren eenvoudige experimentele manipulaties voorkeur. Een verscheidenheid aan stimuli zijn gebruikt als de ongeconditioneerde stimulus (UCS) naar geconditioneerde responsen op nieuwe geuren (geconditioneerde stimulus, CS) bij pasgeborenen, waaronder het nesten milieu 2,3, melk zogen 4-6, aaien of aanrakingen 7- induceren 12, staart knijpen 13, moeders speeksel 13, milde voet shock 14-18, en intracraniële hersenstimulatie 19. Deze studie maakt gebruik van een gevestigde vroege geur voorkeur paradigma waarbij een geur, in dit geval pepermunt, is gecombineerd met tactiele stimulatie om een voorkeur voor pepermunt 24 uur later 10,11,20 produceren. Deze geuren herinneringen zijn afhankelijk van intacte olfactorische circuits, voornamelijk met inbegrip van de olfactorische bollen (OB) 21-23 en de voorste piriformis cortex (APC) 24,25.
Experimenteel onderzoek van de vroege geur voorkeur leren hebben verdiept en verbreed ons begrip van de moleculaire en fysiologische onderbouwing van een zoogdier geheugen. Dit zoogdiermodel heeft verschillende voordelen bestuderen geheugenmechanismen. Ten eerste hebben de neurale bronnen van de UCS signaal geïdentificeerd. Verscheidene stimuli zoals hierboven vermeld stimuleren locus coeruleus noradrenaline afgifte 26, die op zijn beurt activeert meerdere adrenoceptoren in de OB en aPC, waardoor cellulaire en fysiologische effecten die ondersteunen leren 22,27,28. Tweede-geheugen ondersteunen mechanismen vinden plaats in goed gedefinieerde laminaire neurale structuren. Heteenvoud van de olfactorische circuits in neonatale ratten biedt onderzoekers met de ideale kader waarmee de ingewikkelde processen met betrekking tot de synaptische plasticiteit ontdekken. Olfactorische sensorische neuronen (OSN) in het reukepitheel project op mitralisklep / getuft cellen in de OB en deze mitralisklep / getuft cellen op hun beurt project ipsilateraal aan piriformis cortex (PC) via de laterale reukkanaal (LOT), onder andere structuren 29. Zowel de OSN synapsen in de OB 30,31 en de LOT synapsen 24,25 in aPC zijn geïdentificeerd als kritische loci voor synaptische veranderingen die ondersteunen het leren en het geheugen. Ten derde, in een vroege leeftijd bij ratten, olfactorische ingangen kunnen gemakkelijk worden gelateraliseerde. Elke aPC heeft toegang tot bilaterale geur van informatie via het voorste commissuur zodra deze witte stof wordt volledig gevormd op postnatale dag 12 (PD12) 32. Voordat PD 12, kan geur-ingang worden geïsoleerd om OB en APC ipisilateral door enkele naris occlusie 24,25,31,33,34 </ Sup>. Single naris occlusie maakt de geur vorming van het geheugen van de open naris, en voorkomt dat hetzelfde geheugen van de afgesloten naris voor PD 12 33. Geur geheugen is geïsoleerd aan de ipsilaterale hemisfeer met inbegrip van zowel OB en APC. Daarom kan elke pup rat zijn eigen controle voor het leren en de basis vormt fysiologie zijn.
In de huidige studie wordt de gelateraliseerde vroege geur voorkeur leren protocol geïntroduceerd. Deze methode dient als een krachtig instrument voor het bestuderen van de neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan de geur leren door middel van een intra-dierlijke controle 24,25,31, waardoor zowel het aantal benodigde dieren en het grote variatie verminderen. Naris occlusie omkeerbaar, dat het vet of neus plug kan worden aangebracht en verwijderd met minimale stress of schade aan het dier. Hier, eerste, gedetailleerde procedures van vroege geur voorkeur training en testen worden beschreven, met een focus op de gelateraliseerde protocol met behulp van enkele naris occlusie met een nose stekker. Vervolgens resultaten worden om de effectiviteit van afzonderlijke Naris occlusie isoleren geur invoer en produceert gelateralizeerde geur geheugen tonen. Tot slot, de mogelijkheden van het gebruik van deze gelateraliseerde leermodel om fysiologische veranderingen in het olfactorische systeem dat zowel het genereren van leren en ondersteuning van het geheugen expressie te bestuderen worden besproken.