$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Op naturalistische, oneffen terrein, kunt sensorische informatie over obstakel, die kan worden verkregen via de visie of touch, snel wijzigen motoriek voor vermijden. Deze zorgvuldige coördinatie van stepping bewegingen omvat meerdere corticale gebieden1,2. Bijvoorbeeld, zijn gebieden van motorische cortex3,4 en6,7 van de5,van de pariëtale cortex betrokken tijdens complexe motorische taken zoals het obstakel te vermijden. In viervoetig dieren, moeten stap modulaties vereist voor obstakel te vermijden gelden voor zowel de voorpoten als de achterpoten. Als vooruit voortbewegen is vertraagd tussen de voorpoot en hindleg obstakel goedkeuring (die zich kan voordoen als een dier zorgvuldig door middel van een complexe, naturalistische omgeving stalking prooi loopvlakken), wordt informatie over het obstakel gehandhaafd in het geheugen gebruikt om te begeleiden de hindleg intensivering over het obstakel eens wandelen wordt hervat.
Experimentele technieken, gericht op het deactiveren van discrete corticale gebieden kunnen worden gebruikt om te studeren corticale bijdragen aan geheugen-geleide obstakel motoriek. Koeling-geïnduceerde corticale deactivering biedt een omkeerbaar, betrouwbare en reproduceerbare methode voor de beoordeling van de corticale bijdragen aan een openlijke gedrag8. Cryoloops vervaardigd van roestvast stalen buizen zijn specifiek voor de corticale interessegebied, vormige zorgen voor zeer selectieve en discreet deactivering van loci. Zodra geïmplanteerd, gekoeld methanol door het lumen van een cryoloop gepompt koelt de regio cortex direct onder de lus aan < 20 ° C. Kritische temperatuur, wordt synaptische transmissie in de regio van de cortex direct onder de lus geremd. Dergelijke deactivering kan worden omgekeerd door simpelweg ophouden de stroom van methanol. Deze methode is gebruikt voor het bestuderen van de corticale bijdragen aan zintuiglijke verwerking en gedrag9,10,11,12,13,14,15 , 16 , 17, evenals de motorische controle van het saccadic oog bewegingen18 en geheugen-geleide obstakel motoriek19.
Het doel van dit protocol is met omkeerbare koeling-geïnduceerde deactiveringen te beoordelen van de betrokkenheid van de pariëtale corticale gebieden voor motorische coördinatie bij de kat. Specifiek, werd geheugen-geleide obstakel motoriek onderzocht met of zonder actieve pariëtale cortex. Deze methoden zijn gebruikt om aan te tonen met succes de rol van de pariëtale gebied 5 bij geheugen-geleide obstakel vermijden in de wandelende kat19.