O comportamento motor qualificado está presente durante a maioria dos movimentos realizados por nós, e é conhecido por ser afetado em vários distúrbios cerebrais 1,2,3,4,5,6. Implementar tarefas que permitam estudar o desenvolvimento, a aprendizagem e o desempenho de movimentos qualificados é crucial para entender os fundamentos neurobiológicos da função motora, especialmente em modelos de lesões cerebrais, distúrbios neurodegenerativas e neurodesenvolvimentos 2,7,8,9,10,11,12,13 . Alcançar e recuperar objetos é feito rotineiramente em ações da vida cotidiana, e é uma das primeiras habilidades motoras adquiridas durante o desenvolvimento precoce e depois refinadas ao longo dos anos 5,6. Compreende um comportamento complexo que requer processos sensoriais-motores, como a percepção das características do objeto, planejamento de movimento, seleção de ação, execução de movimento, coordenação corporal e modulação de velocidade 7,14,15,16. Assim, tarefas unimanuais de alta destreza requerem a participação de muitas estruturas cerebrais de ambos os hemisférios 16,17,18,19,20,21,22. Em camundongos, a única tarefa de alcance à compreensão de pelotas é caracterizada para várias fases que podem ser controladas e analisadas separadamente 7,13,23. Esse recurso permite estudar a contribuição de subpopulações neuronais específicas em diferentes estágios de aquisição e desempenho comportamental e fornece uma plataforma para estudos detalhados de sistemas motores 13,23,24. O movimento ocorre em alguns segundos; assim, a videografia de alta velocidade deve ser utilizada para análise cinemática em estágios distintos da trajetória motora qualificada 7,25. Vários parâmetros podem ser extraídos dos vídeos, incluindo postura corporal, trajetória, velocidade e tipo de erros25. A análise cinemática pode ser usada para detectar alterações sutis durante a manipulação optogenética sem fio 7,23.
O uso de diodos miniaturizados emissores de luz (LEDs) para fornecer luz através de um sistema sem fio montado na cabeça torna possível ter controle optogenético remoto enquanto o animal executa a tarefa. O controlador optogenético sem fio aceita comandos de gatilho de pulso único ou contínuo de um estimulador e envia sinais infravermelhos (IR) para um receptor conectado ao LED miniaturizado23,26. O protocolo atual combina essa abordagem optogenética sem fio com a videografia de alta velocidade de uma tarefa de destreza para dissecar o papel de populações neuronais específicas durante o desempenho do bom comportamento motor23. Por ser uma tarefa unimanual, permite avaliar a participação de estruturas em ambos os hemisférios. Tradicionalmente, o cérebro controla o movimento corporal de forma altamente assimétrica; no entanto, tarefas de alta destreza requerem coordenação e controle cuidadosos de muitas estruturas cerebrais, incluindo núcleos ipsilaterais e contribuição diferencial de subpopulações neuronais dentro dos núcleos 10,20,21,22,23. Este protocolo mostra que estruturas subcorticais de ambos os hemisférios controlam a trajetória do membro23. Esse paradigma pode ser adequado para estudar outras regiões cerebrais e modelos de doenças cerebrais.