目的:利用电生理学技术探讨Long Evans大鼠视皮层眼优势柱可塑性的发育性变化。方法:取22d Long Evans大鼠7只和100d Long Evans大鼠5只,通过缝合一侧眼睑建立单眼剥夺大鼠动物模型。利用电生理学技术检测22 d正常大鼠、22 d单眼剥夺大...目的:利用电生理学技术探讨Long Evans大鼠视皮层眼优势柱可塑性的发育性变化。方法:取22d Long Evans大鼠7只和100d Long Evans大鼠5只,通过缝合一侧眼睑建立单眼剥夺大鼠动物模型。利用电生理学技术检测22 d正常大鼠、22 d单眼剥夺大鼠、100 d正常大鼠、100 d单眼剥夺大鼠眼优势柱的分布。结果:正常22 d Long Evans大鼠、正常100 d Long Evans大鼠和100 d单眼剥夺大鼠视皮层眼优势柱分布为对侧眼优势,22 d单眼剥夺大鼠视皮层眼优势柱分布为同侧眼优势。结论:正常视觉环境下发育的Long Evans大鼠,其眼优势柱的分布为对侧眼优势,幼年Long Evans大鼠视皮层具有可塑性,异常的视觉环境能影响其眼优势柱的分布;成年Long Evans大鼠视觉可塑性终止,异常的视觉环境不能再影响其眼优势柱的分布。展开更多
文摘目的:利用电生理学技术探讨Long Evans大鼠视皮层眼优势柱可塑性的发育性变化。方法:取22d Long Evans大鼠7只和100d Long Evans大鼠5只,通过缝合一侧眼睑建立单眼剥夺大鼠动物模型。利用电生理学技术检测22 d正常大鼠、22 d单眼剥夺大鼠、100 d正常大鼠、100 d单眼剥夺大鼠眼优势柱的分布。结果:正常22 d Long Evans大鼠、正常100 d Long Evans大鼠和100 d单眼剥夺大鼠视皮层眼优势柱分布为对侧眼优势,22 d单眼剥夺大鼠视皮层眼优势柱分布为同侧眼优势。结论:正常视觉环境下发育的Long Evans大鼠,其眼优势柱的分布为对侧眼优势,幼年Long Evans大鼠视皮层具有可塑性,异常的视觉环境能影响其眼优势柱的分布;成年Long Evans大鼠视觉可塑性终止,异常的视觉环境不能再影响其眼优势柱的分布。