论文部分内容阅读
啮齿类动物海马在不同行为状态下表现出不同频率的场电位节律振荡,其中ripple节律是动物在慢波睡眠和静止不动时期海马CAl区出现的高频(150~250 Hz)场电位振荡,是海马中同步化最高的脑电活动模式,它被认为可以协调海马CA1区锥体细胞的同步化输出。大量研究表明,海马是短时记忆转变为长时记忆的关键脑区,而ripple节律振荡在记忆从海马到皮层的迁移过程中起着较为关键的作用。运用多通道在体记录技术,我们考察了小鼠海马CA1区ripple高频节律振荡,并记录到两类与之相关的高频放电中间神经元:rippleⅠ型和Ⅱ型中间神经元。其中Ⅰ型中间神经元对应每个ripple周期有一个放电,其放电的峰值频率可达310±33.17Hz,而Ⅱ型中间神经元在每个ripple周期中有1-2个放电,峰值放电频率可达410±47.61 Hz。Granger因果关系分析是用来分析一个时间序列对另一个时间序列的预测是否有意义的统计学假设检验,曾被广泛用于经济学研究。近年来,Granger因果关系分析也被应用到神经编码领域,用来检测具有神经联系的神经元之间的因果关系。我们对记录到的ripple相关高频放电中间神经元与场电位ripple节律作Granger因果关系分析,结果表明,ripple相关中间神经元在ripple频段对场电位的ripple节律具有单向的Granger因果关系影响,推测这两类ripple相关高频放电中间神经元对ripple节律的产生可能起着重要的作用,并且参与到记忆巩固的过程中。