A abordagem comparativa permite que os neurocientistas espécies de comportamento para explorar vários fatores neurobiológicos associados com comportamentos específicos vistos como característica de um modelo animal específico. Aproveitando naturalmente diferenças de comportamento entre espécies estreitamente relacionadas, esta técnica não requer técnicas invasivas para manipular a expressão do comportamento.
A meta de neurociência comportamental é identificar fatores neurobiológicos subjacentes que regulam comportamentos específicos. Utilizando modelos animais para alcançar esse objetivo, muitas estratégias metodológicas requerem técnicas invasivas para manipular a intensidade do comportamento de interesse (por exemplo, os métodos de lesão, manipulações farmacológicas, técnicas de microdiálise, modelos de engenharia genética animal). A utilização de uma abordagem comparativa de espécies permite aos pesquisadores para aproveitar diferenças que ocorrem naturalmente em estratégias de resposta existentes em espécies estreitamente relacionadas. Em nosso laboratório, usamos duas espécies do gênero Peromyscus que diferem nas respostas paternal. O rato veado macho Califórnia (Peromyscus californicus) apresenta as mesmas respostas dos pais quanto a fêmea enquanto seu primo, o mouse veado comum (Peromyscus maniculatus) exibe praticamente nenhuma resposta nurturing / parental, na presença de filhotes. De interesse específico neste artigo é uma exploração dos fatores neurobiológicos associados com as respostas sociais afiliativo exibido pelo mouse paternal veados Califórnia. Porque a abordagem da neurociência comportamental é multifacetada, os seguintes componentes-chave do estudo serão brevemente abordadas: a identificação de espécies adequadas para este tipo de pesquisa; recolha de dados para análise comportamental; preparação e corte do cérebro; passos básicos envolvidos na imunocitoquímica para a quantificação da imunorreatividade vasopressina; o uso de neuroimagem software para quantificar o tecido cerebral, o uso de uma análise de vídeo para marcar microsequencing comportamento e, finalmente, a análise estatística apropriada para fornecer as interpretações mais informado dos resultados da investigação.
Este artigo discute três componentes essenciais pensado para ser crítico para a execução bem sucedida de investigações neurociência comportamental: (1) um modelo animal representativo e válido; (2) um protocolo de imunocitoquímica precisas e sensíveis, e (3) a análise a mais (de observação e estatística ) de ambos os dados comportamentais e cérebro. Erros em uma única categoria certamente vai comprometer os resultados de todo o estudo. Assim, após seleção cuidadosa do modelo animal apropriado, um considerável esforço deve ser dirigido para piloto de testes a procedimentos comportamentais e histológicas para assegurar que o comportamento será confiável observadas no estudo, seguido pelo tratamento bem sucedido do cérebro.
Como mencionado anteriormente, o uso de espécies comparativa para identificar mecanismos neurobiológicos de uma resposta particular é uma abordagem metodológica valiosa porque esta técnica não requer a engenharia genética ou dolorosa manipulações cirúrgicas. Assim, esta abordagem metodológica utiliza menos ameaçados, animais intactos. O uso de variações naturais de animais, no entanto, é reforçada pela incorporação de ambientes naturais-como ainda se os animais estão alojados em laboratório. Além disso, se estudos de laboratório pode ser estendido para o campo para continuar a validar a autenticidade das diferenças no comportamento de espécies de interesse, o próximo passo é recomendado. Embora a abordagem comparativa oferece muitas vantagens, uma limitação é a natureza correlativa dos dados e, conseqüentemente, técnicas adicionais, tais como as manipulações farmacológicas devem ser usados para validar ainda mais o papel de alvo sistemas neurobiológicos no comportamento de interesse.
Uma vez que os experimentadores se sentir confiante sobre os procedimentos comportamentais, histológicos e estatística, os cuidados devem ser tomados para que as condições de vida dos animais permanecem constantes para todos os grupos, exceto, é claro, para a manipulação experimental. Mudanças em variáveis tais como horários de luz, níveis de ruído, cuidadores, níveis de umidade e odores em laboratório poderia ter efeitos significativos sobre as respostas dos animais neurobiológicos.
Neste artigo o anticorpo primário foi utilizado para a detecção de vasopressina, mas outros anticorpos primários podem ser usados para uma infinidade de substâncias neuroquímicas de interesse diferentes. Se o pesquisador está trabalhando com um novo anticorpo, é importante a realização de estudos de titulação para determinar a diluição ideal do anticorpo novo. Muitas vezes anticorpo é muito usado (como sugerido pelo fabricante), resultando em tecido que é escuro demais para diferenciar o sinal; ainda mais, o uso excessivo do anticorpo é muito caro.
Finalmente, se mais de uma única análise estatística pode ser usada para fornecer visões alternativas e interpretações dos dados, eles devem ser utilizados. Neste estudo particular, modelos lineares, correlacional, e análises de escalonamento multidimensional foram usados para fornecer os pontos de vista mais informativo dos dados.
The authors have nothing to disclose.
Esta pesquisa foi financiada por não conceder. 0723341 (para KGL) da National Science Foundation. Também somos gratos pelas contribuições fornecidas pelo programa Fellowship Schapiro Graduação Pesquisa e do Departamento de Psicologia da Randolph-Macon College. Finalmente, agradecemos a colaboração de Craig Kinsley contribuições nesta pesquisa e ajuda Amanda Rzucidlo na preparação do laboratório R-MC para este artigo vídeo.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Binocular Compound Microscope | Motic | BA400 | |
BIOQUANT Life Science Software | BioQuant Image Analysis Corporation | Version 8.40.20 | |
Cryostat | Microm | HM525 | |
Masterflex Console Drive Easy-Load L/S (Perfusion Pump) | Cole-Parmer Instrument Company | 7518-00 | |
24 Well Cell Culture Cluster (tissue culture treated; non-pyrogenic polystyrene; sterile) | Corning Costar | 3526 | |
25x75x1mm Microscope Slides | Globe Scientific, Inc. | 1324W | |
22x50mm No.1 Cover Slip | Globe Scientific, Inc. | 1414-10 | |
Non-sterile 3mL Graduated Large Bulb Transfer Pipettes | Electron Microscopy Sciences | 70962-9 | &nbps; |
Alconox Detergent Powder | Alconox | 1104 | |
Sodium Chloride | Sigma-Aldrich | S9888-1kg | CAS 7647-14-5 |
Monobasic Sodium Phosphate | Spectrum | SO130 | CAS 10049-21-5 |
Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate | Sigma-Aldrich | 30412 | CAS 10028-24-7 |
Triton X | Spectrum | TR135 | CAS 9002-93-1 |
Permount | Fisher | SP15-500 | CAS 108-88-3 |
Chromium potassium Sulfate | Sigma | C-5926 | CAS 7788-99-0 |
CitriSolv | Fisher Scientific | 22-143975 | |
Ethanol, High Den.Poly Bottles, 200 proof, 24 x 1 pint | Pharmco-AAPER | 111000200CSPP | |
Normal Goat Serum | Vector | S-1000 | |
Rabbit anti vasopressin Analyte specific reagent | Immunostar, Inc. | 20069 | |
Biotinylated anti-rabbit IgG (H+L) affinity-purified | Vector | BA-1000 | |
Elite Standard Vectastain ABC Kit | Vector | PK-6100 | |
DAB Peroxidase Substrate Kit | Vector | SK-4100 | |
Original Unflavored Gelatin (4-count envelopes) 1-oz box | Knox | Purchase at local grocery store | |
3% Hydrogen Peroxide | CareOne | Purchase at local pharmacy | |
Bleach | Clorox | Purchase at local grocery store |