Summary

تحليل التعلم والقدرة علي الذاكرة في نموذج الماوس مرض الزهايمر باستخدام متاهة المياه موريس

Published: October 29, 2019
doi:

Summary

هنا ، يتم وصف بروتوكول لاجراء اختبارات المتاهة موريس المياه لتقييم قدره التعلم والذاكرة من الفئران نموذج مرض الزهايمر وتقييم تاثير الوخز بالابر اليدوي لعلاجهم.

Abstract

وهناك تجربه متاهة المياه موريس (MWM) قوات التجريبية الحيوانية للسباحة وتعلم العثور علي منصة مخباه في الماء. ويستخدم علي نطاق واسع في البحث العلمي لتقييم التعلم والذاكرة للحيوانات. نظرا للاستخدام المكثف لاختبار MWM ، فان البروتوكولات التجريبية المرئية ضرورية للباحثين. تستخدم هذه المخطوطة أحدث الدراسات لإدخال بروتوكول اختبار MWM. مرض الزهايمر (AD) يتميز بفقدان تدريجي للذاكرة والوظائف المعرفية. العلاج البديل والتكميلي المستخدم في AD هو الوخز بالابر اليدوي (MA). لتقييم قدره التعلم والذاكرة لفئران طراز AD ، تم اجراء اختبار MWM. واستخدمت المحاكمة منصة مرئية ، والمحاكمة منصة خفيه ، والتحقيق المحاكمة ، وعكس محاكمه MWM لتقييم التعلم المكاني وقدره الذاكرة. في محاكمه منصة مرئية ، وسرعه السباحة والهروب من الفئران في مجموعات مختلفه لم يكن مختلفا إلى حد كبير. في المنصة المخفية والمحاكمات عكس ، أظهرت المجموعة الاعلانيه الكمون الهروب طويلة. وانخفض الكمون الهروب بشكل كبير بعد العلاج MA. انخفاض عدد كروس منصة ونسبه من الوقت في الربع SW في محاكمه التحقيق زيادة بعد العلاج MA (p < 0.05 أو p < 0.01). نتائج اختبارات MWM تشير إلى ان MA يمكن تحسين فعاليه التعلم المكاني وقدرات الذاكرة من الفئران نموذج AD. وتضمنت العمليات التجريبية الصارمة التاكد من موثوقيه النتائج.

Introduction

حاليا ، أصبحت تجربه MWM الأكثر استخداما والتجربة السلوكية القياسية لتقييم التعلم المكاني وذاكره الحيوانية1. تم تصميمه في البداية من قبل الطبيب النفساني البريطاني ريتشارد g. موريس وقد تم تحسين باستمرار. العديد من المزايا مثل الحد الأدنى من التدريب ، والمنفعة عبر الأنواع ، وعدم الاكتراث للاختلافات في وزن الجسم ، وتكرار اختبار قدره MWM جعله أفضل طريقه لتقييم الوظائف المعرفية2. مرض الزهايمر (AD) هو مشكله طبية رئيسيه ، تتميز في المقام الأول من انخفاض في معالجه الذاكرة والوظائف المعرفية3. MWM هو وسيله تجريبية لا غني عنها لتقييم قدره التعلم والذاكرة للحيوانات نموذج AD وفعالية أساليب التدخل. التجارب MWM هي عموما مضيعه للوقت (6-11 أيام) وتنطوي علي العديد من العوامل المتغيرة4. علي الرغم من ان هناك العديد من المقالات حول تجارب متاهة المياه ، في الممارسة العملية ، يفتقر الباحثون إلى بروتوكول متماسك. ولذلك ، فان الفيديو عمليه بروتوكول بديهية وصارمة مهم بشكل خاص. باستخدام تجربه سابقه كمثال5، يتم وصف كافة الخطوات من mwm. باستخدام mwm ، اقترحت الدراسات السابقة ان الوخز بالابر يمكن ان يخفف من اعراض الفئران نموذج الإعلان5،6،7.

هنا ، يتم وصف بروتوكول MWM المستخدم في دراسة حديثه5 لتوفير طريقه بسيطه ومرئية للباحثين لتقييم التعلم المكاني والذاكرة للحيوانات نموذج AD.

Protocol

تمت الموافقة علي هذا البروتوكول من قبل لجنه الأخلاق الحيوانية في جامعه بكين للطب الصيني ، وكان وفقا لجميع المبادئ التوجيهية لرعاية واستخدام المختبر الحيوانية في الصين. ولم تكن هناك حاله وفاه عرضيه اثناء العملية التجريبية ، ولم يكن هناك حاجه إلى رحيم الماشية في هذه الدراسة. 1-الاعداد شراء 30 الفئران SAMP8 الذكور و 10 الذكور SAMR1 الفئران (العمر: 8 أشهر). منزل الفئران بشكل فردي في أقفاص التهوية الفردية في درجه حرارة 24 ± 2 درجه مئوية و 12 ساعة الظلام/دوره الضوء. إطعام الفئران مع النظام الغذائي بيليه القياسية المتاحة الإعلان حسب وتوفير مياه الشرب المعقمة. تاقلم جميع الفئران إلى البيئة لمده 5 أيام قبل التجريب. 2-تجميع الماشية تقسيم عشوائيا 30 SAMP8 الفئران إلى ثلاث مجموعات (ن = 10/المجموعة): المجموعة الاعلانيه ، دليل الوخز بالابر (MA) مجموعه ، والطب (M) مجموعه. استخدام 10 SAMR1 الفئران كعنصر التحكم العادي (N) المجموعة6. 3. أداره أقراص هيدروكلوريد دونيبيزيل سحق قرص هيدروكلوريد دونيبيزيل (5 ملغ/قرص) وتذوب في 50 مل من الماء المقطر. تسليم الدواء المعد في الخطوة 3.1 بجرعات 1 مغ/كغ إلى الفئران باستخدام أنبوبي عن طريق الفم مره واحده في اليوم8 خلال التجربة بأكملها ، بما في ذلك الأيام التي يتم فيها العلاج MA واختبارات mwm. 4. أداره الوخز بالابر اليدوي شل الفئران من مجموعه MA في أكياس الماوس. استخدام ابر الوخز بالابر العقيمة القابل للتصرف (0.25 مم × 13 مم) وتطبيق طريقه شوكه شقه من MA علي Baihui (GV20) و Yintang (GV29)5 نحو الأنف لمده 20 دقيقه. التاكد من ان عمق الابره هو 0.2-0.3 سم. اجراء تورل التلاعب داخل 90 درجه بسرعة حوالي 180 ص/دقيقه كل 5 دقيقه ل ~ 15 ثانيه في كل مره خلال التجربة بأكملها ، بما في ذلك أيام عندما يتم اجراء العلاج MA واختبارات MWM. 5. اختبار MWM ملاحظه: في 24 ساعة بعد 15 أيام متتالية من العلاج ، تخضع الفئران في المجموعات الأربع إلى اختبار MWM. اجراء المحاكمة منصة مرئية ، والمحاكمة منصة خفيه ، والتحقيق المحاكمة ، وعكس المحاكمة في النظام. الاستعداد للاختبار MWM. وضع جهاز MWM ونظام الاستحواذ علي الاشاره ومعالجتها في غرفه التجربة المصممة للحفاظ علي عزل الصوت. وضع دبابة بيضاء دائريه (قطر = 90 سم ، ارتفاع = 50 سم) محاطه بقطعه قماش مبهمه في منتصف جهاز MWM. إصلاح كاميرا فيديو إلى سقف الجهاز MWM وتوصيله إلى مسجل فيديو مع نظام تتبع الألى لجمع البيانات. تقسيم خزان متاهة المياه علي قدم المساواة في أربع مناطق متساوية باستخدام اثنين من خطوط متعامدة بشكل متبادل ، المسمي شمال (N) ، جنوب (S) ، شرق (E) ، والغرب (W). تقسيم منطقه حمام السباحة من الناحية المفاهيمية إلى أربعه أرباع من نفس الحجم (NE ، NW ، SW ، و SE). علي مراي من الماوس ، ضع العظة البصرية من الاشكال المختلفة علي جدار كل ربع كمراجع بصريه (علي سبيل المثال ، المربعات والمثلثات والدوائر).ملاحظه: العظة البعيدة هي النقاط المرجعية الملاحية للحيوان لتحديد موقع المنصة. لذلك ، لا نقلها اثناء الاختبار. موقف الباحث هو جديلة البعيدة المحتملة ويمكن ان تؤثر علي MWM. ولذلك ، يجب علي الباحث الابتعاد عن مراي من الفئران اثناء انتظار الحيوانية لاجراء الاختبار. ملء خزان دائري مع الماء إلى عمق 30 سم والحفاظ علي 22 ± 2 درجه مئوية مع سخان كهربائي. جعل المياه مبهمه مع حوالي 150 غرام من مسحوق الحليب. اجراء المحاكمة منصة مرئية. وضع منصة دائريه من البلاستيك (قطر = 9.5 سم ؛ الارتفاع = 28 سم) 1 سم فوق سطح الماء في اي ربع بشكل عشوائي. ضع راية سوداء علي المنصة الإفراج عن كل الماوس بلطف في الماء علي مستوي المياه من واحده من مواقع البداية الاربعه التي تواجه جدار الخزان. لا تسقط الماوس في الماء. تفعيل برنامج تتبع الكمبيوتر بمجرد إطلاق الماوس في الماء. إعطاء كل 60 s الماوس للبحث عن النظام الأساسي. في نهاية كل تجربه ، ضع كل ماوس علي المنصة واسمح لها بالبقاء عليها لمده 10 – 30 ثانيه. مراقبه مسارات السباحة من الفئران علي جهاز الكمبيوتر ، وتسجيل الوقت استغرق الماوس للعثور علي منصة والهروب الكمون ، وتحليل سرعه السباحة. جفف كل فاره بالمناشف وسخنها بسخان كهربائي. تاكد من استخدام مصدر الحرارة المناسب لمنع الحيوانية من ارتفاع درجه الحرارة.ملاحظه: ضع كل الماوس في التجمع في كل من أربعه أرباع بداية مختلفه لأربع تجارب ، ونقل المنصة إلى موقع مختلف مع كل محاكمه لاحقه. الفاصل الزمني بين المحاكمات اثنين باستخدام كل الماوس هو 15-20 دقيقه. اجراء اختبار منصة المخفية التجريبية/مكان الملاحة. وضع نفس النظام الأساسي دون علم في الربع SE. عشوائيا وضع الماوس في بركه من كل من الأرباع الاربعه (NE ، NW ، SW ، N) التي تواجه جدار حمام السباحة لأربع محاكمات. استخدم فاصل زمني يتراوح بين 15 و 20 دقيقه بين محاكمتين. إعطاء كل 60 s الماوس للبحث عن منصة خفيه. تسجيل استتار الهروب من كل محاكمه بعد الماوس يصعد إلى النظام الأساسي للتحليل اللاحق. جفف كل فاره بالمناشف وسخنها بسخان كهربائي.ملاحظه: اجراء محاكمه المنصة المخفية من الأيام 2 − 6. إذا لم يتمكن الماوس من العثور علي النظام الأساسي في 60 s ، فقم بقياده الماوس للصعود إلى المنصة والسماح له بالبقاء هناك لمده 10 – 30 ثانيه في نهاية كل تجربه. قم باجراء أربع تجارب/يوم لكل ماوس لمده 5 أيام متتالية ، مع المنصة والإشارات المرئية في مواضع ثابته. اجراء محاكمه التحقيق.ملاحظه: تحديد موقع كل ماوس في التجمع في وضع بداية الرواية لمراقبه قدره الاستكشاف المكانية للماوس. أزاله النظام الأساسي. حدد موقع كل ماوس يواجه جدار الخزان في التجمع مره واحده ل 60 s. تاكد من ان موقع البداية هو الربع الشمالي ، وهو الربع الأبعد بعيدا عن الربع SE. تسجيل المسافة السباحة ، وسرعه السباحة ، ورقم كروس منصة في المتاهة. تجفيف كل الماوس مع المناشف وتوفير الدفء بعد المحاكمة. اجراء المحاكمة عكس.ملاحظه: اجراء المحاكمة عكس من الأيام 8 − 11. وضع النظام الأساسي في منتصف الربع الشمالي الشرقي (بدلا من الربع SE). اتبع الخطوات 5.3.2 − 5.3.5 كما هو مفصل في القسم التجريبي للمنصة المخفية. 6-التحليل الإحصائي استخدام برامج الإحصاءات (علي سبيل المثال ، SPSS 20.0) لاجراء التحليل الإحصائي.

Representative Results

يظهر الرسم التخطيطي لمحور الوقت لهذا البروتوكول في الشكل 1. الشكل 1: الرسم التخطيطي للمحور الزمني لبروتوكول الدراسة. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم. ويبين محور الوقت ان هذه التجربة استمرت لما مجموعه 21 يوما. تم تطبيق العلاج علي الماوس اثناء التجربة بأكملها وبدات اختبارات MWM بعد 15 يوما من العلاج. وقد أجريت المنصة المرئية ، والمنصة الخفية ، والمسبار ، ومحاكمات الانقلاب بالترتيب. وتعرض النتائج المنشورة سابقا من دينغ وآخرون5 كنتائج نموذجيه من الشكل 2mwm. الشكل 2: النتائج النموذجية لاختبار متاهة موريس المائية (ن = 10). (ا) التغيرات في زمن الهروب وسرعه السباحة من الفئران بين المجموعات المختلفة في المحاكمة منصة مرئية. (ب) التغيرات في زمن هروب الجرذان بين المجموعات المختلفة في المنصة الخفية والمحاكمات المعكوسة. القيم p هي * p < 0.05 و * * p < 0.01 مقارنه مع مجموعه التحكم. يشير الرمز # # p < 0.01 بالمقارنة مع المجموعة الاعلانيه. (ج) التغيرات في رقم المنصة والنسبة المئوية للوقت الذي تقضيه الفئران في الربع الشمالي الغربي بين المجموعات التجريبية المختلفة في محاكمه التحقيق. تظهر نتائج المنصة المرئية ، والمنصة المخفية ، والتجربة المعكوسة في كل مجموعه (n = 10 ، يعني ± SD). وقد تم تعديل هذا الرقم من دينغ وآخرون5. يرجى النقر هنا لعرض نسخه أكبر من هذا الرقم. يظهر الشكل 2A نتائج تجربه المنصة المرئية. لم تلاحظ اي اختلافات احصائيه في زمن الهروب أو سرعه السباحة بين المجموعات في اليوم الأول من MWM. يظهر الشكل 2B نتائج المنصة المخفية والمحاكمة المعكوسة من الأيام من 2 إلى 6 والأيام 8 − 11. وظل زمن الهروب من المجموعة الاعلانيه علي مستوي عال في كل يوم من أيام الاختبار. تناقص الكمون الهروب من المجموعات الثلاث الأخرى تدريجيا. زمن الهروب من أيام 3 − 6 وأيام 8 − 11 كان أطول في المجموعة الاعلانيه من في مجموعه التحكم (p < 0.01). وكانت الهروب من الفئران في الام ومجموعات المخدرات أقصر من الفئران في المجموعة الاعلانيه في الأيام من 2 − 6 وأيام 8 − 11 ، علي التوالي (ص < 0.01). ويبين الشكل 2 جيم نتائج التحقيق في القضية. كان رقم كروس النظام الأساسي للفئران في المجموعة الاعلانيه اقل إحصائيا من ذلك في مجموعه التحكم (p < 0.01). كان رقم كروس النظام الأساسي في مجموعه MA اعلي من ذلك في المجموعة الاعلانيه (p < 0.05). وكانت نسبه الوقت الذي يقضيه الفئران في المجموعة الاعلانيه في الربع الجنوبي الغربي اقل بكثير من تلك التي في مجموعه التحكم (ص < 0.01). وكانت نسبه الوقت المستغرق في الربع الجنوبي الغربي في مجموعه الماجستير اعلي من تلك التي في المجموعة الاعلانيه (ص < 0.01).

Discussion

علي الرغم من ان العديد من متاات المياه ، بما في ذلك متاهة المياه بيال والمتاهة المياه سينسيناتي ، وقد حولها لمده لا تقل عن قرن ، وقد استخدمت فقط MWM علي نطاق واسع لتقييم فعال وموضوعي التعلم المكاني وقدره الذاكرة لأنه يحتوي علي العديد من مزايا9. علي الرغم من الاستخدام المكثف لل MWM ، فان الاجراء لم يستخدم دائما علي الشكل الأمثل. وعاده ما تستغرق تجارب MWM وقتا طويلا وتتاثر بالعديد من العوامل المتغيرة. وهناك بعض الجوانب الفعالة والموثوقه التي تساعد علي الكشف عن التغيرات في التعلم المكاني وقدره الذاكرة التي ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار.

وأجريت أربع محاكمات مختلفه للحركة. تم استخدام النسخة التجريبية المرئية في اليوم الأول من MWM. ان الماشية استطاع سبحت مباشره إلى المنصة, هو أشار ان السباحة قدره ورؤية من الماشية كان عادية10. واقترح اوناس ان المحاكمة المرئية يجب ان تجري في الحاديعشرالاولي. وكانت نتائج تجربه المنصة المرئية في هذه الدراسة تعني ان المجموعات الأربع بدات علي نفس مستوي التعلم. من هناك ، يمكن ان تبدا التجارب المتعاقبة. وقد استخدمت التجربة المنصة المخفية لتقييم قدره الفئران علي اكتساب القدرة علي التعلم والذاكرة. وأجريت محاكمه التحقيق في اليوم 7, 24 ح بعد نهاية المحاكمة منصة خفيه, لتقييم الذاكرة العاملة. وأخيرا ، استخدمت محاكمه عكس لتقييم الذاكرة العاملة2. وأشارت التغييرات في أربع محاكمات مختلفه من MWM معا ان الفئران نموذج AD لديها انخفاض التعلم وقدره الذاكرة وان MA كان لها تاثير إيجابي علي AD5.

لا توجد معايير محدده لابعاد المجمع والمنصة1. يتم استخدام بركه قطرها 214 سم في معظم الدراسات MWM. [فورهيس] و ويليامس يبرهن ان مع بروتوكولات متماثلة, فيران يعلمون بشكل أسرع في [122-سم] بركه من في [210-سم] بركه; المنحدر الحاد لمنحني التعلم يشير إلى ان تجمع قطرها 122-cm من السهل للغاية بالنسبة للفئران للتنقل12. في البروتوكول الحالي ، بالنظر إلى العمر القديم وضعف مكانه الفئران AD ، تم استخدام تجمع قطرها 90 سم ومنصة قطرها 9.5 سم. وأشارت نتائج التجارب الاوليه إلى ان الفئران واجهت صعوبة أكبر في العثور علي المنصة في بركه قطر أكبر. لذلك ، الاختبارات في تجمعات أكبر لا تمثل الفرق الحقيقي بين المجموعات. كانت الكائنات التجريبية أصعب الوقت في العثور علي منصة في تجمع أكبر مع منصة أصغر4. ولذلك ، يجب ان يكون حجم تجمع ومنصة الأمثل في التجارب الاوليه وفقا لمتطلبات التجريبية وحاله الحيوانية التجريبية.

ينصح باستخدام الماء عند درجه حرارة تتراوح بين 20 و 24 درجه مئوية لاجراء اختبار MWM4. الحيوانية التجريبية الذين تتراوح أعمارهم بين أداء سيئه في الماء البارد13، مما يدل علي فقدان واضحة تعتمد علي العمر من التنظيم الحراري14. في هذه الدراسة ، تم وضع الحرارة في الجزء السفلي من حمام السباحة للحفاظ علي درجه حرارة الماء في 20-24 درجه مئوية. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرق كبير في سرعات السباحة بين المجموعات الأربع5.

MWM هو تقنيه قويه لتقييم الوظائف المعرفية ويستخدم علي نطاق واسع في الدراسات في الحاضر. ومع ذلك ، لا توجد معدات محدده وقياسيه ومتسقة لاجراء اختبار mwm ، بما في ذلك احجام التجمع والمنصة15،16. المختبرات المختلفة لها مواصفات مختلفه ل MWM. ولذلك ، يختار الباحثون الجهاز التجريبي المناسب وفقا لمتطلباتهم التجريبية الفردية ، والتي قد تسبب الارتباك بين الباحثين. التجارب الاوليه ضرورية أيضا. يجب اجراء المزيد من الدراسات حول التجارب الاساسيه مثل MWM. وفي الحاضر ، فان مرونة MWM كاداه تجريبية تكمن فقط في القدرة علي اختيار البروتوكولات الاساسيه وفقا للدراسة المقصودة. لذلك ، يمكن تطبيق هذا الاختبار لتقييم الوظائف المعرفية بعمق أكبر.

Offenlegungen

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

[هولينغ] [تيان] و [نينغ] [دينغ] مشاركات اولي. تشي قانغ لي وجينغ جيانغ هما الكتاب المشارك المقابلة. وقد دعم هذا البحث بمنح مقدمه من المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين (المنحة رقم 81804178 ، 81473774 ، و 81503654). البروتوكول والنتائج الموصوفة هنا تنبع من هذه المادة, “مشاركه من دليل الوخز بالابر ينظم السلوك وتدفق الدم الدماغي في نموذج الماوس SAMP8 من مرض الزهايمر” من قبل الدكتور نينغ دينغ وآخرون.

Materials

acupuncture needles Beijing Zhongyan Taihe Medical Instrument Limited Company 511526
desktop computer Chengdu Techman Software Limited Liability Company Lenovo T4700D
Donepezil Hydrochloride Tablet Eisai China H20050978 Aricept
mice Zhi Shan (Beijing) Academy of Medical Science SCXK2014-0003
Mirros water maze device Chengdu Techman Software Limited Liability Company WMT-100S
mouse bags home-made
Signal acquisition and processing system Chengdu Techman Software Limited Liability Company BL-420N

Referenzen

  1. Vorhees, C. V., Williams, M. T. Value of water mazes for assessing spatial and egocentric learning and memory in rodent basic research and regulatory studies. Neurotoxicology Teratology. 45, 75-90 (2014).
  2. Vorhees, C. V., Williams, M. T. Morris water maze: procedures for assessing spatial and related forms of learning and memory. Nature Protocol. 1 (2), 848-858 (2006).
  3. . The state of the art of dementia research: New frontiers; World Alzheimer Report 2018. Alzheimer’s Disease International. 9, 1-46 (2018).
  4. Vorhees, C. V., et al. Effects of neonatal (+)-methamphetamine on path integration and spatial learning in rats: effects of dose and rearing conditions. International Journal of Developmental Neuroscience. 26 (6), 599-610 (2008).
  5. Ding, N., Jiang, J., Xu, A., Tang, Y., Li, Z. Manual acupuncture regulates behavior and cerebral blood flow in the SAMP8 mouse model of Alzheimer’s disease. Frontiers in Neuroscience. 13, 37 (2019).
  6. Ding, N., et al. Manual acupuncture suppresses the expression of proinflammatory proteins associated with the NLRP3 inflammasome in the hippocampus of SAMP8 mice. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2017, 1-8 (2017).
  7. Cao, J., et al. Behavioral changes and hippocampus glucose metabolism in APP/PS1 transgenic mice via electro-acupuncture at governor vessel acupoints. Frontiers in Aging Neuroscience. 9, 5 (2017).
  8. Amy, E., et al. Effects of sub-chronic donepezil on brain Abeta and cognition in a mouse model of Alzheimer’s disease. Psychopharmacology. 230, 279-289 (2013).
  9. Garthe, A., Kempermann, G. An old test for new neurons: refining the Morris water maze to study the functional relevance of adult hippocampal neurogenesis. Frontiers in Neuroscience. 7, 63 (2013).
  10. Schoenfeld, R., Schiffelholz, T., Beyer, C., Leplow, B., Foreman, N. Variants of the Morris water maze task to comparatively assess human and rodent place navigation. Neurobiology of Learning and Memory. 139, 117-127 (2017).
  11. Otnass, M. K., Brun, V. H., Moser, M., Moser, E. I. Pretraining prevents spatial learning impairment after saturation of hippocampal long-term potentiation. Journal of Neuroscience. 19 (24), 49 (1999).
  12. Vorhees, C. V., Williams, M. T. Assessing spatial learning and memory in rodents. Ilar Journal. 55 (2), 310-332 (2014).
  13. Vorhees, C. V., Skelton, M. R., Williams, M. T. Age-dependent effects of neonatal methamphetamine exposure on spatial learning. Behavioural Pharmacology. 18 (5-6), 549-562 (2007).
  14. Iivonen, H., Nurminen, L., Harri, M., Tanila, H., Puoliväli, J. Hypothermia in mice tested in Morris water maze. Behaviour Brain Research. 141 (2), 207-213 (2003).
  15. Lin, S. Y., et al. Ozone inhibits APP/Aβ production and improves cognition in an APP/PS1 transgenic mouse model. Neurowissenschaften. , (2019).
  16. Zuo, Y., et al. Preoperative vitamin-rich carbohydrate loading alleviates postoperative cognitive dysfunction in aged rats. Behavioural Brain Research. 373, 112107 (2019).

Play Video

Diesen Artikel zitieren
Tian, H., Ding, N., Guo, M., Wang, S., Wang, Z., Liu, H., Yang, J., Li, Y., Ren, J., Jiang, J., Li, Z. Analysis of Learning and Memory Ability in an Alzheimer’s Disease Mouse Model using the Morris Water Maze. J. Vis. Exp. (152), e60055, doi:10.3791/60055 (2019).

View Video