條件行為操作箱(又名斯金納箱)是由B.F.斯金納于20世紀(jì)30年代創(chuàng)造設(shè)計用于研究操作性條件反射的一種典型儀器,因而又叫操作性條件反射測試箱。
它不僅僅是用于研究動物的行為,而且被廣泛地用于腦和行為科學(xué)的研究,比如刺激或損傷腦的某些部位、某些藥物的使用對動物行為的影響、聯(lián)合光遺傳、電生理研究各情感神經(jīng)環(huán)路等等幾乎所有的標(biāo)準(zhǔn)操作任務(wù)(如基本的操作式行為研究、藥物精神依賴性實驗、自身給藥等),用于進行高效的嚙齒動物認(rèn)知能力評估。
1、Morris水迷宮
水迷宮是目前公認(rèn)的空間學(xué)習(xí)記憶功能評價方法
構(gòu)成:盛水圓形容器和一個平臺組成。
經(jīng)典水迷宮所檢測的是動物在多次的訓(xùn)練中,學(xué)會尋找固定位置的隱蔽平臺,形成空間位置認(rèn)知、空間參考記憶。
2、曠場/開放場
評價動物在新環(huán)境中的探究行為、緊張程度和運動能力
構(gòu)成:根據(jù)動物體型大小設(shè)計不同大小的正方形箱體
動物在趨避性和好奇心二者之間游走導(dǎo)致動物產(chǎn)生焦慮情緒
3、強迫游泳
評價動物抑郁水平
構(gòu)成:透明水桶
生存驅(qū)使動物游泳、掙扎,試圖逃離當(dāng)前的環(huán)境。但不斷嘗試仍無法擺脫,因而放棄不動。
4、三腔社會交互
評價動物社交能力
構(gòu)成:分三個區(qū)域,其中兩側(cè)分別裝有陌生/熟悉小鼠的金屬籠
通過比較靠近陌生/熟悉小鼠的時間來評價動物的社交偏好
斯金納箱
完全模塊化的操作箱,可以選擇帶足底電刺激或不帶足底電刺激的操作箱外,還可選擇觸屏操作箱,同時用于認(rèn)知和操作行為的測試。
可選的刺激和行為操作組件有純音刺激、強度可調(diào)的聲音刺激、白噪音刺激、強度可調(diào)的光刺激、液體獎賞、顆粒獎賞、觸鼻探測、標(biāo)準(zhǔn)或加厚壓桿操作、頭部進入監(jiān)測等。
基本模塊
模塊功能
所有組件均可根據(jù)實驗需求選配安裝
箱體功能
升級觸屏斯金納箱
系統(tǒng)并且提供多種標(biāo)準(zhǔn)范例,包括整套任務(wù)所必需的習(xí)慣和圖形,可讓動物達到特殊應(yīng)用中的標(biāo)準(zhǔn),同時收集和分析數(shù)據(jù)。所提供的標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)范例可直接轉(zhuǎn)化為已建立的猴子和人類觸摸模型*。
到目前為止,市面上有多種界面系統(tǒng)和行為控制軟件包,然而,只有ABET II提供給沒有任何編程經(jīng)驗的用戶一個可以自定義的軟件系統(tǒng)。
可以執(zhí)行的常見任務(wù)有:
雙選擇成對/視覺辨別逆轉(zhuǎn) Two-choice Pairwise/Visual Discrimination Reversal (PD)
學(xué)習(xí)認(rèn)知兩個同時顯示圖形中的一個是正確的。觸摸正確刺激(S+)會被獎勵食物,觸摸錯誤刺激(S-)會被超時懲罰。一旦此任務(wù)學(xué)習(xí)結(jié)束,刺激將會顛倒,S+刺激會變?yōu)镾-刺激,反之亦然。這個逆轉(zhuǎn)學(xué)習(xí)過程需要優(yōu)勢反應(yīng)的抑制,并且依賴于前額皮質(zhì)。
配對聯(lián)結(jié)式學(xué)習(xí) Paired Associate Learning (PAL)
在人類中,類似的任務(wù)可以用于高效的阿爾茨海默癥早期檢測。在嚙齒動物的PAL任務(wù)中,三個空間位置會出現(xiàn)三個物體,動物學(xué)習(xí)和記憶其中的一個。在給予實驗中,會出現(xiàn)兩個不同的物體,一個位于正確的位置,另一個位于錯誤位置,動物必須選擇位于正確刺激位置的那個。此任務(wù)對于膽堿能傳遞很敏感,并且可表現(xiàn)海馬功能障礙,并且能夠區(qū)分海馬體中谷氨酸和乙酰膽堿受體的功能。
視覺運動條件學(xué)習(xí) Visuomotor Conditional Learning (VMCL)
習(xí)慣和刺激反應(yīng)類任務(wù),嚙齒動物學(xué)習(xí)這樣一種規(guī)則:假如圖形A出現(xiàn),對左邊區(qū)域做出響應(yīng);假如圖形B出現(xiàn),對右邊區(qū)域做出響應(yīng)。這種類型的測試對于背側(cè)紋狀體損傷很敏感,因此可與Huntington和Parkinson相關(guān)聯(lián)。
消退 Extinction (EXT)
此任務(wù)簡單但是強大。如同逆轉(zhuǎn)測試一樣是一種行為抑制測試,但是針對不同的需求。 事實上,一些動物在逆轉(zhuǎn)測試中形成固定認(rèn)知,但是無消退,反之亦然。動物一開始需要對中央窗口出現(xiàn)的白色方塊做出響應(yīng)來獲得獎勵,達到一定標(biāo)準(zhǔn)后,進行響應(yīng)消退測試,此階段對于動物做出的響應(yīng)不再提供獎勵。
選擇序列反應(yīng)時 5-Choice Serial Reaction Time (5CSRT)
要求嚙齒動物對5個位置中隨機1位置出現(xiàn)的短暫視覺刺激做出響應(yīng),此任務(wù)對皮質(zhì)層處理能力敏感,特別是那些涉及到前額皮質(zhì)和高度依賴膽堿能傳遞的功能方面。
Trial-Unique Nonmatching-to-Location (TUNL)
TUNL可理解為delayed nonmatching-to-place (DNMTP)的另一種版本,在DNMTP中,圖像出現(xiàn)在一個范例位置,緊跟著一個延時,出現(xiàn)在范例位置(incorrect, S-)和一個不匹配位置(correct, S+)。DNMTP被證實易受非空間調(diào)解策略傷害。TUNL消除了使用多樣的、trial-unique位置,防止調(diào)解策略的使用。當(dāng)兩個位置挨著一起時,背側(cè)海馬體損傷或減少的海馬體神經(jīng)發(fā)生的動物將會受到損害,而離的很遠時則不會。這個特點也精致地呈現(xiàn)出對海馬功能障礙、同時開發(fā)海馬體中記憶和模組分離任務(wù)的敏感性。
自行塑成 Autoshaping (AUTO)
任務(wù)測量對屏幕的巴甫洛夫反應(yīng)。這是一種快速的簡單經(jīng)典條件反射執(zhí)行測試,依賴于集中在腹側(cè)紋狀體的獎勵系統(tǒng)。白色垂直矩形出現(xiàn)在獎勵托盤的某一邊,觸摸一邊總是允許給予食物獎勵,另一邊無獎勵。獎勵不依賴于接近屏幕,接近屏幕的途徑通過食物托盤兩邊的紅外線探測器進行測量。
位置辨別學(xué)習(xí) Location Discrimination Learning(LDL)
嚙齒動物要求區(qū)別屏幕上的兩個白色方塊。對屏幕一邊方塊的響應(yīng)將會獲得獎勵,而對另一邊的響應(yīng)將會受到超時期間懲罰。不同試驗中,方塊之間的距離不同。當(dāng)位置挨著一起時,背側(cè)海馬體損傷的動物會受到損害,而離得很遠時則不會。
適配各類實驗動物
1、小鼠
2、大鼠
3、豬
4、靈長類
今年又新發(fā)表眾文獻(部分):
AlzheimerDisease 老年癡呆研究
1. McKee, S. E., Grissom, N.M., Herdt, C. T., & Reyes, T. M. (2017). Methyl donor supplementationalters cognitive performance and motivation in female offspring from high-fatdiet–fed dams. The FASEB Journal, fj-201601172R.
2. Higa, K. K., Young, J. W.,Ji, B., Nichols, D. E., Geyer, M. A., & Zhou, X. (2017). Striatal dopamineD1 receptor suppression impairs reward-associative learning. Behavioural brain research, 323, 100-110.
Parkinson’s Disease …帕金森研究
1. Wicks, B., Waxler, D. E.,White, K. M., Duncan, N., Bergmann, J., Cole, R. D., ... & Bangasser, D. A.(2017). Method for testing sustained attention in touchscreen operant chambersin rats. Journal of Neuroscience Methods, 277, 30-37.
2. iga, Kerin K., Jared W.Young, Baohu Ji, David E. Nichols, Mark A. Geyer, and Xianjin Zhou."Striatal dopamine D1 receptor suppression impairs reward-associativelearning." Behavioural brain research 323 (2017): 100-110.
Autism …自閉癥研究
1. Shin, Y. J. (2017). Increasedneuroinflammatory signaling and memory deficits caused by early-life ethanolexposure and the potential benefits of anti-inflammatory treatment (Doctoral dissertation,The Ohio State University).
2. Copping, N. A., Berg, E.L., Foley, G. M., Schaffler, M. D., Onaga, B. L., Buscher, N., ... & Yang,M. (2017). Touchscreen learning deficits and normal social approach behavior inthe Shank3B model of Phelan–McDermid Syndrome and autism. Neuroscience, 345, 155-165.
Anxiety …抑郁研究
1. Khan, A., De Jong, L. A.,Kamenski, M. E., Higa, K. K., Lucero, J. D., Young, J. W., ... & Powell, S.B. (2017). Adolescent GBR12909 exposure induces oxidative stress, disruptsparvalbumin-positive interneurons, and leads to hyperactivity and impulsivityin adult mice. Neuroscience, 345, 166-175.
2. McKee, S. E., Grissom, N.M., Herdt, C. T., & Reyes, T. M. (2017). Methyl donor supplementationalters cognitive performance and motivation in female offspring from high-fatdiet–fed dams. The FASEB Journal, fj-201601172R.