鸣禽高级发声中枢(high vocal center,HVC)至弓状皮质栎核(robust nucleus of the arcopallium,RA)的突触传递是鸣唱运动通路中的关键部分。本文运用在体场电位电生理记录的方法,研究了成年雄性斑胸草雀(Taeniopygia guttata)HVC-RA突...鸣禽高级发声中枢(high vocal center,HVC)至弓状皮质栎核(robust nucleus of the arcopallium,RA)的突触传递是鸣唱运动通路中的关键部分。本文运用在体场电位电生理记录的方法,研究了成年雄性斑胸草雀(Taeniopygia guttata)HVC-RA突触的电生理特性。实验结果显示,刺激HVC,在RA内所记录到的诱发场电位幅度较小。配对脉冲检测发现,HVC-RA突触传递具有明显的配对脉冲易化特性。当以强直刺激作用于HVC,RA内诱发场电位随即显著减小,并在15min内逐渐恢复,表明HVC-RA突触传递在强直刺激过后出现了短时抑制。该通路的突触传递特性可能与其在发声控制中的作用有关。以上的实验结果为进一步研究发声运动过程中的突触可塑性提供了资料。展开更多
长时程突触可塑性是学习与记忆神经机制的重要组成部分。雄性斑胸草雀的习得性发声与高级发声中枢(high vocal center,HVC)-弓状皮质栎核(robust nucleus of the arcopallium,RA)通路密切相关,而HVC-RA突触的长时程可塑性表现尚不清楚...长时程突触可塑性是学习与记忆神经机制的重要组成部分。雄性斑胸草雀的习得性发声与高级发声中枢(high vocal center,HVC)-弓状皮质栎核(robust nucleus of the arcopallium,RA)通路密切相关,而HVC-RA突触的长时程可塑性表现尚不清楚。本文应用在体电生理方法研究了成年雄性斑胸草雀HVC-RA突触的长时程可塑性。结果显示,(1)生理性刺激(δ节律刺激)和低频刺激(3 Hz,3 min)并不能诱导出长时程可塑性,前者不引起任何诱发群体峰电位幅度的变化,而后者可引起配对脉冲诱发的第二个群体峰电位幅度的短时程抑制(short-term depression,STD);(2)高频刺激(400 Hz,2 s)可引起诱发群体峰电位幅度的长时程抑制(long-term depression,LTD)。上述结果提示,LTD是成年雄性斑胸草雀HVC-RA突触长时程可塑性的表现形式,是发声这一感知运动的记忆机制之一,在一定程度上可以解释成年鸟鸣唱的可塑性。展开更多
基金This work was supported by the National Natural Science Foundation of China(No.30370197,30570232)the Natural Science Foundation of Guangdong Province(No.05005910).
文摘鸣禽高级发声中枢(high vocal center,HVC)至弓状皮质栎核(robust nucleus of the arcopallium,RA)的突触传递是鸣唱运动通路中的关键部分。本文运用在体场电位电生理记录的方法,研究了成年雄性斑胸草雀(Taeniopygia guttata)HVC-RA突触的电生理特性。实验结果显示,刺激HVC,在RA内所记录到的诱发场电位幅度较小。配对脉冲检测发现,HVC-RA突触传递具有明显的配对脉冲易化特性。当以强直刺激作用于HVC,RA内诱发场电位随即显著减小,并在15min内逐渐恢复,表明HVC-RA突触传递在强直刺激过后出现了短时抑制。该通路的突触传递特性可能与其在发声控制中的作用有关。以上的实验结果为进一步研究发声运动过程中的突触可塑性提供了资料。