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在体大鼠海马Schaffer-CA1条件化双通路与海马组合突触可塑性
引用本文:曹栋,曹军,郝伟,徐林.在体大鼠海马Schaffer-CA1条件化双通路与海马组合突触可塑性[J].动物学研究,2009,30(4).
作者姓名:曹栋  曹军  郝伟  徐林
作者单位:1. 中南大学附属湘雅二医院,精神卫生研究所,湖南,长沙,410011;南京医科大学附属脑科医院,江苏,南京,210029
2. 中国科学院昆明动物研究所,云南,昆明,650223
3. 中南大学附属湘雅二医院,精神卫生研究所,湖南,长沙,410011
4. 中南大学附属湘雅二医院,精神卫生研究所,湖南,长沙,410011;中国科学院昆明动物研究所,云南,昆明,650223
基金项目:国家科技支撑计划(十一五)(2007BAI07B01);;国家自然科学基金项目(30530250)
摘    要:在戊巴比妥钠麻醉的Sprague-Dawley大鼠上,运用海马Schaffer-CA1双通路条件化作用(低频配对,600对脉冲,5Hz,配对刺激相应的兴奋性突触后电位峰值时间间隔为10ms)在两条Schaffer-CA1条件化通路上同时诱导出突触可塑性,呈现出海马组合突触可塑性。结果显示:不管海马Schaffer-CA1双通路独立与否,双通路条件化作用均可以同时诱导出长时程增强(long-term potentiation,LTP)和长时程抑制(long-term depression,LTD),呈现出LTP/LTD组合突触可塑性。结果表明:海马Schaffer-CA1双通路技术,可实现海马突触可塑性的双向诱导,可塑性的方向取决于突触的自身状态。由此提示,与传统的高频诱导LTP低频诱导LTD相比,在海马Schaffer-CA1双通路条件化作用诱导出的组合突触可塑性可以更好地编码海马相关的学习记忆,体现了海马突触可塑性的灵活性与稳定性。

关 键 词:海马双通路  长时程增强  长时程抑制  

Hippocampal Combinatorial Plasticity Induced by Conditioning of Converging Schaffer-CA1 Pathways in Rat in vivo
CAO Dong,CAO Jun,HAO Wei,XU Lin.Hippocampal Combinatorial Plasticity Induced by Conditioning of Converging Schaffer-CA1 Pathways in Rat in vivo[J].Zoological Research,2009,30(4).
Authors:CAO Dong  CAO Jun  HAO Wei  XU Lin
Institution:1. Mental Health Institute;the 2nd Xiangya Hospital of Central South University;Changsha 410011;China;2. Kunming Institute of Zoology;the Chinese Academy of Sciences;Kunming 650223;3. Affiliated Brain Hospital of Nanjing Medieal University;Nanjing 210029;China
Abstract:Hippocampal plasticity in two conditioning pathways, i.e. hippocampal combinatorial plasticity, can be induced by conditioning of converging Schaffer-CA1 pathways in Sprague-Dawley rats under pentobarbital sodium anesthesia. During conditioning, paired pulses were delivered at 5 Hz(600 pairs)and the inter-peak interval of the field excitatory postsynaptic potentials (fEPSP) of the paired-pulse stimulation was 10 ms. Our results showed that long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD) might be...
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