Summary

اختبار ماوس القسري السباحة

Published: January 29, 2012
doi:

Summary

التحقق من صحة الاختبار القسري السباحة كنهج تجريبية لتقييم فعالية مضادات الاكتئاب المحتملة في القوارض. توضع حيوانات التجارب في خزان للمياه والهروب السلوك المتصل التنقل هو كميا. ووصف إجراءات مشتركة لإصدار الماوس من هذا الاختبار.

Abstract

اختبار السباحة القسري هو اختبار القوارض السلوكية المستخدمة لتقييم العقاقير المضادة للاكتئاب والفعالية المضادة للاكتئاب من المركبات الجديدة ، والتلاعب التجريبية التي تهدف إلى تقديم أو منع الاكتئاب مثل الدول. يتم وضع الفئران في دبابة شفافة لا مفر منه أن يملأ بالماء ويتم قياس سلوكهم الهروب التنقل ذات الصلة. الاختبار القسري تسبح واضح وصريح لإجراء موثوق به ويتطلب الحد الأدنى من المعدات المتخصصة. التنفيذ الناجح لاختبار السباحة القسري يتطلب الالتزام تفاصيل إجرائية معينة والتقليل من التوتر غير المبرر للفئران. في وصف البروتوكول والفيديو المرافقة ، نجد تفسيرا لكيفية إجراء نسخة الماوس هذا الاختبار مع التركيز على المخاطر المحتملة التي قد تكون ضارة لتفسير النتائج وكيفية تجنبها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا أن نفسر كيف يتم تقييم السلوكيات التي تتجلى في الاختبار.

Protocol

1. المواد والطريقة 1.1. وخزانات المياه الدبابات اسطوانية (30 سم × ارتفاع 20 سم بأقطار) اللازمة لاختبار الفأرة تسبح القسري (FST) في المختبر لدينا هي التي شيدت من زجاجي شفاف ، وهذه المواد هي قادرة على الص?…

Discussion

تم تطوير FST (التي تسمى أحيانا Porsolt اختبار السباحة) أولا بالنسبة للفئران وبعد ذلك لتعديل الفئران بنسبة 12،13 Porsolt وزملاؤه. بالإضافة إلى بروتوكول الموصوفة أعلاه الناجحة في المختبر لدينا ، وقد تم نشر عدد كبير من التعديلات اختبار دقيق (انظر Hascoët وبورين لاستعراض كامل <su…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

وقد تم دعم هذه الدراسة من منحة NIHM R01 R21 MH091816 وMH084043 إلى TDG.

Materials

  • Water tanks
  • Thermometer
  • Timer
  • Video Camera
  • White Noise Generator (optional)
  • Drying Paper

References

  1. Hascoét, M., Bourin, M. . In Mood and Anxiety Related Phenotypes in Mice. 42, 85-118 (2009).
  2. Sunal, R., Gümüçel, a. B., Kayaalp, S. O. Effect of changes in swimming area on results of “behavioral despair test”. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 49, 891-896 (1994).
  3. Petit-Demouliere, B., Chenu, F., Bourin, M. Forced swimming test in mice: a review of antidepressant activity. Psychopharmacology. (Berl). 177, 245-255 (2005).
  4. Cryan, J. F., Markou, A., Lucki, I. Assessing antidepressant activity in rodents: recent developments and future needs. Trends in Pharmacological Sciences. 23, 238-245 (2002).
  5. Can, A. Antidepressant-like responses to lithium in genetically diverse mouse strains. Genes, Brain and Behavior. 10, 434-443 (2011).
  6. Lucki, I., Dalvi, A., Mayorga, A. J. Sensitivity to the effects of pharmacologically selective antidepressants in different strains of mice. Psychopharmacology. (Berl). 155, 315-322 (2001).
  7. David, D. J., Renard, C. E., Jolliet, P., Hascoet, M., Bourin, M. Antidepressant-like effects in various mice strains in the forced swimming test. Psychopharmacology (Berl). 166, 373-382 (2003).
  8. Bai, F., Li, X., Clay, M., Lindstrom, T., Skolnick, P. Intra- and interstrain differences in models of “behavioral despair”. Pharmacol. Biochem. Behav. 70, 187-192 (2001).
  9. Guzzetti, S. Strain differences in paroxetine-induced reduction of immobility time in the forced swimming test in mice: Role of serotonin. European Journal of Pharmacology. 594, 117-124 (2008).
  10. Cervo, L. Genotype-dependent activity of tryptophan hydroxylase-2 determines the response to citalopram in a mouse model of depression. J. Neurosci. 25, 8165-8172 (2005).
  11. Jiao, J., Nitzke, A., Doukas, D., Seiglie, M., Dulawa, S. Antidepressant response to chronic citalopram treatment in eight inbred mouse strains. Psychopharmacology. 213, 509-520 (2011).
  12. Porsolt, R. D., Pichon, M. L. e., Jalfre, M. Depression: a new animal model sensitive to antidepressant treatments. Nature. 266, 730-732 (1977).
  13. Porsolt, R. D., Bertin, A., Jalfre, M. Behavioral despair in mice: a primary screening test for antidepressants. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. 229, 327-336 (1977).
  14. Porsolt, R. D., Bertin, A., Jalfre, M. “Behavioural despair” in rats and mice: strain differences and the effects of imipramine. Eur. J. Pharmacol. 51, 291-294 (1978).
  15. Mineur, Y. S., Belzung, C., Crusio, W. E. Effects of unpredictable chronic mild stress on anxiety and depression-like behavior in mice. Behav. Brain. Res. 175, 43-50 (2006).
  16. Millstein, R. A., Holmes, A. Effects of repeated maternal separation on anxiety- and depression-related phenotypes in different mouse strains. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 31, 3-17 (2007).
  17. Cryan, J. F., Valentino, R. J., Lucki, I. Assessing substrates underlying the behavioral effects of antidepressants using the modified rat forced swimming test. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 29, 547-569 (2005).
  18. Crowley, J. J., Jones, O. ‘. L. e. a. r. y., F, O., Lucki, I. Automated tests for measuring the effects of antidepressants in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 78, 269-274 (2004).
  19. Kurtuncu, M., Luka, L. J., Dimitrijevic, N., Uz, T., Manev, H. Reliability assessment of an automated forced swim test device using two mouse strains. Journal of Neuroscience Methods. 149, 26-30 (2005).
  20. Hayashi, E., Shimamura, M., Kuratani, K., Kinoshita, M., Hara, H. Automated experimental system capturing three behavioral components during murine forced swim test. Life Sciences. 88, 411-417 (2011).
  21. Cryan, J., Page, M., Lucki, I. Differential behavioral effects of the antidepressants reboxetine, fluoxetine, and moclobemide in a modified forced swim test following chronic treatment. Psychopharmacology. 182, 335-344 (2005).
  22. Gould, T. D. Beta-catenin overexpression in the mouse brain phenocopies lithium-sensitive behaviors. Neuropsychopharmacology. 32, 2173-2183 (2007).
  23. Can, A., Grahame, N. J., Gould, T. D. Affect-related related behaviors in mice selectively bred for high and low voluntary alcohol consumption. Behav. Genet. , (2011).
  24. McKinney, W. T., Bunney, W. E. Animal Model of Depression: I Review of Evidence: Implications for Research.. Arch. Gen. Psychiatry. 21, 240-248 (1969).
  25. Willner, P. The validity of animal models of depression. Psychopharmacology.(Berl). 83, 1-16 (1984).
  26. Detke, M. J., Lucki, I. Detection of serotonergic and noradrenergic antidepressants in the rat forced swimming test: the effects of water depth. Behav. Brain Res. 73, 43-46 (1995).
  27. Gould, T. D., Dao, D. T., Kovacsics, C. E., Gould, T. D. . In Mood and Anxiety Related Phenotypes in mice: characterization using behavioral tests. 42, (2009).
  28. Bourin, M., Fiocco, A. J., Clenet, F. How valuable are animal models in defining antidepressant activity. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. 16, 9-21 (2001).

Play Video

Cite This Article
Can, A., Dao, D. T., Arad, M., Terrillion, C. E., Piantadosi, S. C., Gould, T. D. The Mouse Forced Swim Test. J. Vis. Exp. (59), e3638, doi:10.3791/3638 (2012).

View Video