Das hier vorgestellte Protokoll liefert Informationen zur simultanen Elektroenzephalografie (EEG) und Verhaltensbeurteilung in Echtzeit. Wir haben alle Schritte, die mit diesem Protokoll verbunden sind, als attraktive Lösung für Forscher in vielen Bereichen der Neurowissenschaften diskutiert, insbesondere in Lern- und Gedächtnisbereichen.
Die Amplitude der Gehirnwellen, die aus der Elektroenzephalografie (EEG) gewonnen wird, ist als Grundlage für kognitive Fähigkeiten, Gedächtnis und Lernen bei Tieren und Menschen anerkannt. Der Mechanismus der adulten Neurogenese ist auch mit der Verbesserung des Gedächtnisses und des Lernens verbunden. Traditionell bewerteten Forscher Lern- und Gedächtnisparameter in Nagetiermodellen anhand von Verhaltensaufgaben. Daher ist die gleichzeitige Überwachung von Verhaltensänderungen und EEG besonders interessant, um Daten zwischen Gehirnaktivität und aufgabenbezogenem Verhalten zu korrelieren. Die meisten Geräte, die für die Durchführung beider Studien erforderlich sind, sind jedoch entweder komplex, teuer oder verwenden ein kabelgebundenes Netzwerk, das die Bewegung der natürlichen Tiere behindert. In dieser Studie wurde das EEG mit einem drahtlosen elektrophysiologischen Gerät zusammen mit der Ausführung einer neuartigen Objekterkennungsaufgabe (NORT) aufgezeichnet. Das Verhalten des Tieres wurde gleichzeitig durch ein Video-Tracking-System überwacht. Beide Aufzeichnungen wurden offline anhand ihrer Zeitstempel analysiert, die synchronisiert wurden, um EEG-Signale mit den Aktionen des Tieres zu verknüpfen. Die Probanden bestehen aus erwachsenen Wistar-Ratten nach einer mittelfristigen Umweltanreicherungsbehandlung. Sechs Schädelschraubenelektroden wurden paarweise auf beiden Hemisphären über frontalen, zentralen und parietalen Regionen befestigt und auf eine Elektrode bezogen, die sich hinter dem Nasenbein befand. Das NORT-Protokoll besteht darin, das Tier 10 Minuten lang zwei identischen Objekten auszusetzen. Nach 2 h und 24 h wurde eines der Objekte durch ein neuartiges ersetzt. Die Explorationszeit für jedes Objekt wurde durch eine Behavioral Tracking Software (BTS) und EEG-Datenaufzeichnung überwacht. Die Analyse des EEGs, das mit Verhaltensdaten synchronisiert wird, besteht aus Schätzungen der relativen Alpha- und Beta-Bandleistung und Vergleichen zwischen der Erkennung neuartiger Objekte und der Erkundung vertrauter Objekte zwischen drei experimentellen Phasen. In diesem Manuskript haben wir den Herstellungsprozess von Elektroden, die Implantationschirurgie von epiduralen Elektroden, das Protokoll zur Anreicherung der Umgebung, das NORT-Protokoll, das BTS-Setup, die EEG-BTS-Kopplung für die gleichzeitige Überwachung in Echtzeit und die EEG-Datenanalyse auf der Grundlage der automatischen Ereigniserkennung besprochen.
Verhaltenstests sind in der neurowissenschaftlichen Forschung für eine große Menge an Informationen, die in einem In-vivo-Kontext generiert werden, von entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang haben Forscher in großem Umfang verschiedene Verhaltenstests verwendet, um sensomotorische Funktionen, soziale Interaktionen, angstähnliches und depressives Verhalten, Substanzabhängigkeit und verschiedene Formen kognitiver Funktionen zu analysieren1. Die manuelle Aufzeichnung von Verhaltenstests kann selbst für die meisten erfahrenen Beobachter schwierig, anstrengend und ungenau sein. Obwohl einige Anstrengungen unternommen wurden, um freie und quelloffene Software für die Verhaltensregistrierung zu entwickeln (z. B. Sexrat Männchen2 App für Sexualverhalten), ermöglichen mehrere Alternativen die automatische und Echtzeit-Verhaltensaufzeichnung verschiedener Tierarten von Fisch3 bis Nagetieren 4,5,6. Video-Tracking ist eine wertvolle Methode zur schnellen und genauen Verhaltensaufzeichnung, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird7. Eine weitere potenzielle Funktion im Bereich der Verhaltensaufzeichnung ist die Erforschung der neuronalen Aktivität während der Verhaltensmanifestation. Die gleichzeitige Aufzeichnung von neuronaler Aktivität (von einzelnen Zellen bis zu den großen Hirnarealen) und Verhaltensaufgaben könnte uns zeigen, wie das Gehirn bestimmte Verhaltensmuster generiert8. Verhaltensweisen sind eine Abfolge von Nebenkomponenten, die Korrelate zwischen der neuronalen Aktivität und Bewegungen oder Aktionen aufdecken können. Wenn neuronale Aktivität und Verhaltensmuster gleichzeitig über mehrere Zeitskalen aufgezeichnet werden könnten, könnten sie erklären, wie jeder Gehirnzustand mit jedem bestimmten Verhalten korreliert (für eine eingehendere Untersuchung der Verhaltensaufzeichnung siehe Datta et al., 2019 Review8). Daher wird die synchronisierte Aufzeichnung von Verhaltens- und neuronalen Aktivitäten auf der gewünschten Skala (von Neuronen bis hin zu großen Bereichen des Gehirns) als äußerst nützliches Werkzeug angesehen. Es gibt mehrere Systeme, die Verhaltensaufzeichnungen mit anderen Messungen wie neuronaler Aktivität integrierensollen 4,5.
Obwohl die Elektroenzephalografie als eine der am weitesten verbreiteten Techniken im Bereich der klinischen und wissenschaftlichen Neurowissenschaften gilt, macht die relativ hohe Mobilität sowie die Größe des EEG-Aufzeichnungsgeräts diese Technik einzigartig und schwierig für den Nachweis im Falle von In-vivo-Modellen9. Einige Lösungen für dieses Problem wurden entwickelt, z.B. die Verwendung von Kabeln und Schwenkvorrichtungen, die es den Tieren ermöglichen, sich frei in der Arena zu bewegen. Nichtsdestotrotz stellen kabelgebundene Systeme oft Probleme bei der Durchführung von Studien dar, z. B. wird beim Transfer eines Tieres von einem Käfig in einen anderen eine Behinderung oder ein Verfangen des Tieres mit den Kabeln beobachtet. Für drahtlose elektrophysiologische Ableitungen wurden telemetrische Vorrichtungen entwickelt, um die Flexibilität der Aufzeichnungssituation10,11 zu erhöhen. Solche Systeme haben jedoch aufgrund ihrer geringen Anzahl von Aufzeichnungskanälen und niedrigen Abtastraten erhebliche Einschränkungen gezeigt11. In dieser Studie verwendeten wir ein kommerziell erhältliches drahtloses System, das EEG-Signale vom Tier über eine Wi-Fi-Verbindung mit einem sich frei bewegenden Nagetiersystemsendet 12. Das Gerät wiegt 6 Gramm und hält bis zu 16 Kanälen stand, die mit 1 kSps aufgezeichnet werden. Dieses System ermöglicht die EEG- oder Spike-Aufzeichnung in der Tierumgebung mit einer reduzierten Störung und stellt im Vergleich zu den herkömmlichen elektrophysiologischen Systemen auf dem Markt eine wirtschaftliche Lösung dar. Darüber hinaus haben wir diese Daten mithilfe einer Video-Tracking-Software synchronisiert, um eine Korrelation zwischen EEG und Verhaltensmustern herzustellen. Diese Synchronisation erfolgt offline durch Abgleich und Interpolation von Daten und Ereignissen auf der Grundlage von Zeitstempeln, die von beiden Systemen generiert werden, und wird auf MATLAB verarbeitet.
Die adulte Neurogenese ist definiert als die Proliferation, das Überleben und die Differenzierung von neu erzeugten Zellen im Gyrus dentatus von Tieren in Neuronen13,14. Es ist bekannt, dass dieser Prozess mit einer Verbesserung des Gedächtnisses und des Lernens verbunden ist, die die adulte Neurogenese bei Nagetieren durch angereicherte Umgebungsbedingungen (EE) erhöht15. EE besteht aus der Unterbringung von Nagetieren in kleinen Gruppen in einem großen Käfig, der mit Spielzeug und Schläuchen ausgestattet ist, wobei die Tiere neuartige und komplexe, aber keine biologische Relevanz haben15. Obwohl EE die Neurogenese des Hippocampus stimuliert, variiert sie auch in vielen Faktoren wie Alter, Tierstamm, spezifische Stimulationsbedingungen oder Verfahren zum Nachweis der Neurogenese. Bei Mäusen mittleren Alters, die sieben Tage lang EE-Ställen ausgesetzt waren, wurde die Geburt neuer Körnerzellen (GC) im Gyrus dentatus (DG) des Hippocampus berichtet16. Studien, die versuchten, die adulte Neurogenese bei erwachsenen Ratten selektiv abzulieren, deuten darauf hin, dass neue Körnerzellen im Alter von etwa 1 – 2 Wochen für die erlernte Reaktion erforderlich sind17. Etwa 2 bis 3 Wochen nach der Geburt der GC treten bei erwachsenen DG mehrere charakteristische Merkmale wie dendritische Dornen auf, die für die exzitatorische synaptische Übertragung18 unerlässlich sind. Zhao et al. führten eine quantitative Analyse durch, um zu zeigen, dass der Höhepunkt des Wirbelsäulenwachstums in den ersten 3 – 4 Wochen auftritt19. Mehrere elektrophysiologische In-vivo-Studien deuten darauf hin, dass nur drei Wochen EE-Haltungsbedingungen Veränderungen in der synaptischen Übertragung des DG hervorrufen und die Erregbarkeit der Zellen erhöhen20. Es wurde auch berichtet, dass die Exposition gegenüber einer angereicherten Umgebung 1–4 Wochen nach BrdU-Injektionen die Dichte von BrdU/NeuN-Zellen in der DG-Körnerschicht bei Mäusen signifikant erhöhte21. Diese Autoren vermuten, dass zwischen einer und drei Wochen nach der EE-Exposition eine kritische Phase besteht, da ein erheblicher Anstieg der Anzahl neuer Neuronen beobachtet wurde21. Studien zur adulten Hippocampus-Neurogenese (AHN) beim Menschen sind umstritten, da es keine direkten Beweise gab. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht beschrieb jedoch die Entwicklungsstadien von AHN im erwachsenen menschlichen Gehirn, identifizierte Tausende von unreifen Neuronen in der DG und demonstrierte damit die Bedeutung von AHN während des Alterns beim Menschen22. Basierend auf der zuvor erwähnten Evidenz ist die Untersuchung von AHN in Tiermodellen wichtiger denn je (für eine eingehendere Untersuchung von AHN siehe Leal-Galicia et al., 2019 Review15).
Wie bereits erwähnt, wurde der Hippocampus mit einer grundlegenden Funktion für Lern- und Gedächtniskapazitäten in Verbindung gebracht. Die Bildung von Erinnerungen durchläuft drei verschiedene Prozesse: Kodierung (Gedächtniserwerb), Konsolidierung (Speicherung) und Abruf (Gedächtniserkennung)23. Das Wiedererkennungsgedächtnis beim Menschen wird mit Hilfe der visuellen Paarvergleichsaufgabe24 getestet. Die Grundlagen menschlicher und tierischer Modelle des Gedächtnisses und der Amnesie sind die Verhaltenstests, die die Fähigkeit bewerten, einen zuvor präsentierten Reizzu erkennen 25,26, wie es die visuelle Paarvergleichsaufgabe beim Menschen tut. Daher ist einer der am häufigsten verwendeten Verhaltenstests zur Beurteilung der Fähigkeit eines Nagetiers, einen zuvor präsentierten Reiz, d. h. die Lern- und Gedächtnisfähigkeit, zu erkennen, die spontane neuartige Objekterkennungsaufgabe (NORT)23,27. Das NIRT-Protokoll besteht aus zwei identischen neuartigen Objekten in einer vertrauten Arena für 10 Minuten in der Akquisitionsstudie. Nach einer bestimmten Zeit zwischen 0 28 und48 Stunden29 (variable Zeit je nach Protokoll) wird das Tier in dieselbe Arena zurückgebracht, die eines der gleichen bekannten Objekte und ein neues Objekt enthält. Das Tier erkundet spontan das neuartige Objekt, wenn das vertraute Objekt auswendig gelernt wurde26. Das Präferenzverhältnis wird häufig bei der Bewertung der Explorationsleistung verwendet. Sie wird bestimmt, indem die gesamte Erkundungszeit des Objekts von der Erkundungszeit des neuen oder vertrauten Objekts geteilt wird. Der NORT hat einige Vorteile gegenüber anderen Erkennungsgedächtnistests. Am wichtigsten ist, dass es keine äußere Motivation, Belohnung oder Bestrafung erfordert. Es erzeugt keine stressigen Bedingungen. Schließlich ist kein Training erforderlich, um das Verhalten beim Erkunden der Objekte hervorzurufen (für eine eingehendere Untersuchung von NORT siehe Ref.23).
Daher ist die gleichzeitige Aufzeichnung mehrerer Datenmodalitäten und deren Integration in die Untersuchung von Lernen und Gedächtnis als Effekt der adulten Hippocampus-Neurogenese sehr attraktiv und bietet eine überzeugende Lösung für Forscher auf diesem Gebiet. In der vorliegenden Arbeit werden alle Prozesse aufgedeckt, die an der simultanen verhaltensbezogenen Video-Tracking-Bewertung (neuartige Objekterkennungsaufgabe) und der drahtlosen Elektroenzephalographie-Aufzeichnung beteiligt sind. Hier haben wir den Herstellungsprozess der Elektroden, die Implantation von Epiduralelektroden (Schädelschrauben), das Protokoll zur Anreicherung der Umgebung (für die Induktion der Neurogenese im Hippocampus), das NORT-Protokoll, das BTS-Setup, die EEG-BTS-Kopplung für die gleichzeitige Überwachung in Echtzeit sowie die EEG- und Verhaltensdatenanalyse in der MATLAB-Computerumgebung besprochen.
Verhaltens- und Elektroenzephalographie-Forschung ist von Natur aus schwierig und herausfordernd. Daher stellt die Kombination beider Techniken wichtige kritische Schritte dar. Daher sind beide gleichzeitigen Techniken nicht weit verbreitet. In der Praxis führt jede Gruppe auf der ganzen Welt Verhaltenstests mit speziellen Bedingungen durch, wie z. B. Tieren, analysierten Parametern oder Behandlungen. Dies führt zu erheblichen Kontroversen in diesem Bereich und zur Notwendigkeit, Standardverfahren zu entwickeln, die für alle verfügbar sind. Hier haben wir dieses detaillierte Vorgehen mit allen kritischen Schritten und methodischen Überlegungen vorbereitet, die in den meisten veröffentlichten Artikeln normalerweise nicht beschrieben oder erwähnt werden. Diese werden im Folgenden erörtert.
Die Herstellung der benötigten Materialien ist ein grundlegender Schritt für den Erfolg dieser Technik. In diesem Zusammenhang muss die Elektrode mit Edelstahlschrauben, Kupferkabeln und Silberschweißgerät von Grund auf neu gebaut werden. Diese Materialien lassen sich nur schwer dauerhaft miteinander verschweißen, so dass die Leitfähigkeit und Festigkeit jeder Elektrode vor der Verwendung überprüft werden muss. Es ist möglich, eine andere Art von Draht für die Elektrodenanordnung zu verwenden. Das Kupfer ist jedoch flexibel genug, um die Elektrode zu manipulieren, um sie in den Verstärkeranschluss einzuführen. In dieser Hinsicht ist die Verwendung kommerzieller Elektroden wünschenswert, aber ihre Anschaffung könnte kompliziert und teuer sein. Die Operation ist einer der wichtigsten Schritte in diesem Protokoll. Es ist sehr empfehlenswert und sogar notwendig, einen erfahrenen Chirurgen zu haben, insbesondere für die Implantation von Elektroden. Da die Operation häufig eine Verlängerung der Anästhesiezeit und manchmal eine Schweißapplikation während der Operation erfordert, muss jedes Labor die erforderlichen Tests mit der entsprechenden Anästhesie (es können verschiedene Cocktails verwendet werden) für jeden Nagetierstamm durchführen, insbesondere unter Vivariumsbedingungen, Unterschieden zwischen Würfen und sogar individuellen Unterschieden zwischen Tieren. Die richtige Planung und Überlegung könnte verhindern, dass Tiere während Operationen verloren gehen. Die Implantation der Elektroden ist ein weiterer entscheidender Schritt. Es erfordert große Sorgfalt, um zu vermeiden, dass der Schädel geschlagen wird und Hirnhäute oder Hirngewebe beschädigt werden. Schrauben sollten richtig platziert werden, d. h. vollständig im Schädel befestigt sein, da sonst Geräusche und Artefakte auf Signalen angezeigt werden, z. B. im Zusammenhang mit einer lausigen Colocation oder Bewegung, die die EEG-Aufzeichnung nicht verwendet. Prä- und postoperative Behandlungen und Bedingungen müssen immer durchgeführt und beachtet werden, um das Leiden des Nagetiers zu vermeiden. Subkutanes Lidocain kann auf die Kopfhaut aufgetragen werden, bevor der Schnitt mit dem Skalpell gemacht wird. Ein Tropfen Kochsalzlösung in die Augen des Tieres hilft, Trockenheit zu verhindern. Außerdem muss eine Kochsalzlösung in den Mund verabreicht werden, und nach der Operation muss 1 ml entweder subkutan oder intraperitoneal verabreicht werden, um den Flüssigkeitshaushalt des Tieres auszugleichen und eine Dehydrierung zu verhindern. Unmittelbar nach der Operation muss ein entzündungshemmendes Medikament (zur Schmerzlinderung) sowie Antibiotika über subkutane oder topische Antibiotika direkt an der Peripherie der Kopfhaut verabreicht werden, wo sich die Zahnzementkappe befindet (um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu verringern). Wiederholen Sie den obigen Vorgang 24 Stunden nach der Operation. Die Positionierung des EEG-Verstärkers auf dem Rücken des Tieres ist die Hauptschwierigkeit für die simultane Aufzeichnung. Das Design und die Herstellung einer Weste richten sich speziell nach der Größe der Tiere. Die Weste muss die natürliche Bewegung des Nagetiers ermöglichen (siehe Abbildung 5). Letzteres garantiert den Hauptvorteil der Technik, nämlich die Aufzeichnung freier Bewegungen. Da die Tiere nach der Operation und in den folgenden Tagen nicht versuchten, die Weste, den Kopfstecker oder die Kabel zu entfernen, wurde vermutet, dass die Einrichtung keine signifikante Bewegungseinschränkung erzeugte oder Schmerzen oder Beschwerden verursachte. Für eine korrekte EEG-Segmentierung in Epochen auf der Grundlage von Ereignissen, die durch das BTS markiert sind, ist es zwingend erforderlich, ein genau definiertes Protokoll aufzuschreiben. Die temporären Markierungen könnten durch Zeitreihenmanipulation zusammengeführt werden, da beide Systeme dieselbe Uhr verwenden, um ihre Zeitstempel einzurichten. Dies erweitert die Möglichkeiten für Tierversuche, bei denen elektrophysiologische Daten in die Analyse einbezogen werden.
Die hier vorgestellte Technik kann in jedem neurowissenschaftlichen Forschungsgebiet und mit den häufigsten Mausarten und sogar anderen Arten angewendet werden. Die Vielseitigkeit der Behavioral Tracking Software ist einer der wichtigsten Vorteile, da sie in einer großen Vielseitigkeit von Labyrinthen wie Morris-Wasserlabyrinth, offenem Feld, neuartiger Objekterkennung, konditionierter Ortspräferenz, Lochbrett, erhöhtem Plus-Labyrinth, Y-Labyrinth, Radialarm-Labyrinth, Barnes-Labyrinth und anderen verwendet werden kann. Es können bis zu 16 Kameras gleichzeitig verwendet werden. Zusätzlich können hunderte von verschiedenen Maßnahmen (nähere Informationen siehe Handbücher31,32) gemeldet werden. Wenn man bedenkt, dass diese Arbeit Experimente für EEG-Ableitungen beschreibt, sind einige andere Techniken wie Local Fields Potentials oder Single-Unit-Recording möglich. Benutzer müssen jedoch berücksichtigen, dass die allgemeine Einrichtung und einige vorbereitende Schritte für andere Zwecke geändert werden müssen. Wenn diese Technik also zusammen mit der EEG-Wi-Fi-Aufzeichnung verwendet wird, werden die Möglichkeiten erweitert, da sie Tierstudien wie denen am Menschen neue Perspektiven hinzufügt, um verschiedene Merkmale der EEG-Integration und -Dynamik zu bewerten, wie z. B. Konnektivität, EEG-Bandleistung oder evozierte Reaktionen. Im Gegensatz zum Menschen ist es bei Tierversuchen möglich, neben vielen anderen experimentellen Paradigmen die Verabreichung von Medikamenten, Genmodifikationen oder Expression zu bewerten. Bei der EEG-Analyse ist zu berücksichtigen, dass einige Protokolle eine sehr geringe Anzahl von Wiederholungen der gewünschten Verhaltensweisen aufweisen, was die Möglichkeit einschränkt, die Antworten zu mitteln und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Achten Sie daher darauf, die Aufzeichnungs- und Analyseprotokolle zu entwerfen, die vor Beginn des Experiments durchgeführt werden sollen. Dennoch muss bedacht werden, dass die Arbeit im Tierversuch nicht möglich ist, um Bewegung zu verhindern, was die Komplexität des Versuchsprotokolls und Überlegungen zur Signalanalyse und Verhaltensaufgaben erhöht. Derzeit sind Geräte für vollständige Tracking-Systeme und EEG-Aufzeichnungen nicht standardisiert oder modular, was bedeutet, dass ihr Aufbau auf ein einziges Protokoll und Anpassungen zur Erforschung anderer Verhaltensaufgaben ausgerichtet ist, was für eine große Anzahl von Laboren höhere Kosten bedeutet/suggeriert. Diese Situation könnte gelöst werden, indem die in dieser Studie erläuterten Optionen befolgt werden. Nichtsdestotrotz konnten einige Verbesserungen für zuverlässigere Experimente realisiert werden. Die Arbeit kann in mehreren Schritten verbessert werden, angefangen bei der Herstellung der Elektroden über die Verhaltens- und Signalverarbeitung. Nichtsdestotrotz wird gezeigt, dass Tierverfolgung und EEG-Erfassung mit einem erschwinglichen, aber kostengünstigen High-Tech-Setup möglich sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorliegende Arbeit ein Versuch ist, Wissenschaftlern, insbesondere im Bereich der Neurowissenschaften, zu helfen, diese beiden Techniken, die üblicherweise nicht in Kombination verwendet werden, anwenden zu können. Die simultane Aufzeichnungstechnik von EEG- und Verhaltenstests mit Behavioral Tracking Software hat viele Vorteile und kann in vielen Bereichen der Neurowissenschaften besonders nützlich sein, insbesondere in Lern- und Gedächtnisbereichen. Wenn man bedenkt, dass dieses Gerät andere Fähigkeiten hat, wie z.B. eine tiefe Aufzeichnung subkortikaler Strukturen wie der Hippocampus, aber wie bereits erwähnt, werden sich einige vorbereitende Schritte ändern. Drahtlose Geräte lösen fast alle Einschränkungen eines herkömmlichen Kabelansatzes, wie z. B. Probleme bei der Mobilität von Tieren von einem Käfig zum anderen, behinderte oder verwickelte Tiere mit den Kabeln. Diese Setup-Technik ist, wie oben beschrieben, benutzerfreundlich, und eine fast ungeschulte oder nicht spezialisierte Gruppe von Experten oder Einzelpersonen kann diese Software verwenden. Der Preis für das EEG-Gerät ist niedriger als bei einem normalen EEG-Verstärker. Behavioral Tracking Software ist auch eine der günstigsten Software für Video-Tracking auf dem Markt. Für diese Software sind Jahreslizenzen erforderlich. Die Geräte können in mehr als einem Versuchsaufbau, verschiedenen Tieren und der Art der Vielseitigkeit verwendet werden. Wir hoffen, dass diese Bemühungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft helfen und einen einfachen Zugang zur gleichzeitigen Untersuchung des Verhaltens und der Elektroenzephalografie ermöglichen.
The authors have nothing to disclose.
Wir bedanken uns bei Herrn Miguel Burgos und Herrn Gustavo Lago für die technische Unterstützung. Wir danken der Firma Stoelting für die Übernahme der Kosten für die Videoproduktion, Jinga-hi, Inc. für die Bereitstellung technischer Unterstützung und der División de Investigación y Posgrado der Universidad Iberoamericana Ciudad de México für die Bereitstellung von Mitteln für diese Arbeit.
#2 Variable speed rotary tool tip | Reorder #310048, Lenght 44.5mm | SS White | For making the holes where the screws will be inserted |
#4 Scalpel and blade | |||
50 X 50 X 50 cm Open Field Black Mate Arena | |||
8 pin Receptacle Housing Female | Amphenol FCI | 10147606-00008LF | |
8 pin Receptacle Housing Male | Amphenol FCI | 10147603-00008LF | |
Acrylic Resin | MDC Dental | NicTone | For fixating the screws to the skull |
ANY-maze video tracking software | Stoelting, Co. | version 6.1 | http://www.anymaze.co.uk/) |
benzalkonium chloride antiseptic solution | Benzal | Benzal | |
Bulldog clamps | Cientifica VelaQuin | For retracting the skin | |
Camera | Logitech | c920 | |
Copper wire | |||
Crimp contact | Amphenol FCI | 10147604-01LF | |
DELL PC | DELL | ||
Electrode | |||
JAGA16 | Jinga-Hi, Inc. | JAGA16 | |
Ketamine | PiSA Agropecuaria | ANESKET | For anesthesia |
MATLAB | R2020a | MathWorks | Script was develop ped in collaboration with Jinga-Hi, Inc. |
Monomer | MDC Dental | NicTone | For fixating the screws to the skull |
Neurophys software | Jinga-Hi, Inc./ Neurosys, LLC | Neurosys 3.0.0.7 | |
Screwdrive | For inserting the screws into the skull | ||
Screws | |||
Screws equiped with electrode | |||
Stereotaxic instrument | KOPF | For the surgery | |
Variable speed rotary tool | Dremel 3000 | Dremel | For making the holes where the screws will be inserted |
Voltmeter | PROAM | MUL-040 | For confirming that the electrode conducts electricity |
Xilazine | PiSA Agropecuaria | PROCIN | For anesthesia |