不同频率电刺激大鼠丘脑底核对束旁核神经元自发放电的影响

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时间:2018-08-01

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1、不同频率电刺激大鼠丘脑底核对束旁核神经元自发放电的影响【摘要】  目的应用不同频率电刺激大鼠丘脑底核(STN),观察对丘脑束旁核(PF)神经元放电的影响,研究STN对PF神经元活动的调节作用。 方法采用电生理学方法,以不同频率电刺激(20、50、100、130、200Hz,强度0.4mA,波宽0.06ms,时程5s)STN,用玻璃微电极记录大鼠PF神经元放电的变化。结果刺激频率低于100Hz时,多数神经元无明显反应;刺激频率为130Hz和200Hz时,大多数神经元呈兴奋反应,放电明显增多。结论高频刺激大鼠STN对PF主要为兴奋作用,提

2、示高频刺激STN治疗帕金森氏病的机制有PF神经元活动的参与。【关键词】丘脑底核束旁核电刺激  Abstract:ObjectiveToexamtheeffectofthedifferentfrequencystimulationofthesubthalamicnucleus(STN)ontheneuronalactivitiesoftheparafascicularnucleus(PF)inrats.MethodsDifferentfrequencystimulation(20,50,100,130,200Hz,intensity0.

3、4mA,width0.06ms,duration5s)wasdeliveredtotheSTN.ThefiringratesofPFneuronswereobservedusingextracellularrecording.ResultsAtafrequencylowerthan100Hz,therewasnoobviousresponse.AsSTN-HFSwith130Hz7and200Hz,themajorityofPFneuronspresentedexcitatoryresponse.ConclusionsHigh-fre

4、quencystimulationoftheSTNinducedanexcitoryeffectonthespontaneousactivityofthePFneuronsinnormalrats.ItsuggestedthatSTN-HFSusedtotreatParkinson'sisrelatedtoexcitationoftheactivityoftheparafascicularnucleus.  Keywords:ubthalamicnucleus;parafascicularnucleus;electricalstimu

5、lation  近些年来,采用高频电刺激STN改善帕金森氏病(PD)的运动症状,取得了可喜的疗效。丘脑底核-深部脑刺激术(STN-DBS)已经逐渐成为PD治疗的首选方法[1,2],但其机制却尚未阐明。最近一些研究表明束旁核(PF)参与运动的调节。PF是丘脑髓板内核群后群的一组核团,与基底神经节的不同核团之间有着广泛的联系,对基底节环路发挥有效的调控功能[3]。但高频刺激STN治疗PD的运动症状,是否有PF神经元的参与还尚未见报道。本实验用电刺激方法研究大鼠STN对PF神经元放电的影响,有助于阐明高频电刺激STN治疗PD的作用机制。  

6、1材料和方法7  1.1实验动物及仪器  成年雄性Spragne-Dawley大鼠12只,体重250~300g(辽宁医学院动物中心提供)。  1.2实验方法  1.2.1电刺激及记录  大鼠经20%氨基甲酸乙酯(0.8mL/100g)腹腔麻醉后,置于脑立体定位仪上。行常规开颅手术,剥除硬脑膜,并行小脑延髓池引流,以降低颅内压,防止脑疝。参照Paxions&Watson′s大鼠脑图谱确定STN坐标(AP-3.8mm,LR2.2~2.8mm,H7.8~8.0mm),PF坐标(AP-4.16~-4.30mm,LR1.1~1.6mm,

7、H4.9~6.1mm)。刺激电极以与脑平面成80°的倾斜角从右侧刺入STN内。电刺激经A320隔离刺激器(美国WPI公司),由同心圆电极输出。电刺激参数为:频率(20~200)Hz,刺激强度0.4mA,波宽0.06ms,刺激时程5s。  细胞外记录采用微电极拉制仪(美国STOELTING公司)自行拉制的单管玻璃微电极。电极尖端直径<2μm,电阻5~15MΩ,管内灌注含1%滂胺天蓝的3.0mol/LNaCl溶液,借助7微电极推进器将记录电极缓慢推进到大鼠的PF内。单位放电经微电极放大器采集、滤波(300~3000Hz)、显示于示波

8、器,并输入计算机用Spike2生物信号采集系统处理。实验中只对信噪比>3/1和放电稳定的神经元进行记录。在进行电刺激前每一单位需记录2~3min的基础放电。  1.2.2组织学检测  在每一次电生理学记录完毕后,经

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