လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ (2011) စဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက် prefrontal cortex ၏လျှော့ချအာရုံခံတားစီးနှင့်ညှိနှိုင်း

J ကို neuroscience ။ 2011 Jan 26;31(4):1471-8.
 

အရင်းအမြစ်

အာရုံကြောသိပ္ပံ, ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှရှိကြောင်း Pittsburgh, PA ဆိုပြီး 15260, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။

ြဒပ်မဲ့သော

မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတော်ကြာအဓိကစိတ်ရောဂါရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုဖို့သိမြင်ရငျ့နှင့်အားနည်းချက်နှစ်ဦးစလုံး၏အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီကာလအတွင်းအမူအကျင့်သို့မဟုတ် pharmacological ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အဝေဖန်စေခြင်းငှါတိုးမြှင့်အသိအမြင်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ကျနော်တို့ကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူမှသက်ဆိုင်ရာအဓိကဖြစ်ရပ်များ process လုပ်တယ်ဘယ်လောက်တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းနားလည်မှုမှီရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့တစ်တွေရိုးရှင်းသောဆုလာဘ်-မောင်းနှင်အော်ပရေတာလုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေအဖြစ်ဒီလိုလုပ်ဖို့, ငါတို့ကြွက်များ၏ orbitofrontal cortex အတွက် Single-ယူနစ်နှင့်ဒေသခံလယ်ပြင်အလားအလာလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အဓိကဖြစ်ရပ်များ၏အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့နှစ်ခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်မတူကြောင်းညွှန်ပြ, ကွဲပြားခြားနားလူကြီးများထက် task ကိုအခြေခံဒြပ်စင် encoded ။ ဒေသခံလယ်ပြင်အလားအလာလှို, ဆူးအချိန်ကိုက်အတွက်ကှဲလှဲနှင့် inhibitory နှင့် excitatory တုံ့ပြန်မှုများ၏ဆွေမျိုးအချိုးအစား၏ Entrainment ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ကွဲပြားပါတယ်။ ယေဘုယျအားဆယ်ကျော်သက် phasic အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု task ကိုအများကြီးမှတဆင့်အဖြစ်မှလျော့နည်းနှင့်ပိုပြီး variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ cortical တားစီးအာရုံခံအုပ်စုများအကြားထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲနှင့် cortical လှုပ်ရှားမှုလျှော့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု schizophrenia နှင့်အခြားရောဂါများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များကိုအဓိကဖြစ်ရပ်များမှဆယ်ကျော်သက် cortical အာရုံခံ၏လျော့ချ inhibitory တုံ့ပြန်မှုဤကာလ၏တိုးမြှင့်အားနည်းချက်အချို့ကိုများအတွက်အရေးပါသောယန္တရားဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။


keywords: အပျိုဖော်ဝင်စ, OFC, electrophysiology, schizophrenia, စိတ်ကျရောဂါ, စွဲ

နိဒါန္း

မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (တဦးတည်းလူကြီးဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူးအပြောင်းပြီးဆုံးအဖြစ်ညှိနှိုင်းမှုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်Arnett, 1999) ။ ဒါကြောင့်စိတ်မမှန်, schizophrenia, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပါအဝင်အများအပြားအဓိကစိတ်ရောဂါပြဿနာများ, (အဘို့အလက္ခဏာတွေစတင်ခြင်းနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ကြောင့်လည်းအားနည်းချက်တစ်ခုကာလစဉ်းစားသည်Volkmar, 1996; ထင်းရှူး, 2002; Johnston et al ။ , 2008) ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာမှုများ (အမျိုးမျိုးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ pharmacological ဆိုးကျိုးများအတွက်ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးကဦးနှောက်ဗိသုကာနှင့်ညီမျှမှုအတွက်အသက်အရွယ်-related ဆိုင်းဖော်ပြထားပါပြီလှံတော်နှင့်ဘရိတ်, 1983; လှံ, 2000; Adriani et al ။ , 2004; Brenhouse et al ။ , 2008; pause, 2010) ။ အသက်အရွယ်-related အပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုလည်းလေ့လာခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်းရည်သာကျိုးနွံအပြောင်းအလဲများကို မှစ. (နဲ့အတူအရှိဆုံးအခင်းအကျင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဖို့အတော်လေးဆင်တူဖြစ်လေ့ပေမယ့်မကြာခဏအပျေါမှာအာရုံစူးစိုက်နေကြလှံ, 2000; Doremus-Fitzwater et al ။ , 2009; Figner et al ။ , 2009; Cauffman et al ။ , 2010) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေမြီးကောင်ပေါက်ကွဲပြားခြားနားလူကြီးများအနေဖြင့်အဓိကဖြစ်ရပ်များကို process လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လတ်တလောလေ့လာမှု (ကဆုလာဘ်-ဆက်စပ်အနံ့ cue ထိတွေ့ပြီးနောက် dorsal striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူက c-fos ပရိုတိန်းစကားရပ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာတွေ့ရှိFriemel et al ။ 2010) ။ ဆယ်ကျော်သက် prefrontal cortex (PFC) အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်သွယ်မှု၏အစီအမံအတွက်ကွာခြားချက်များလည်း (ဖော်ပြထားပါပြီErnst et al ။ , 2006; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; Liston et al ။ , 2006; Geier et al ။ , 2009; Uhlhaas et al ။ , 2009a) ။ သို့သော်အနည်းငယ်သည်အာရုံခံအဆင့်မှာ, ဤအသက်အရွယ်-related ညီမျှမှုများ၏တိကျသောသဘာဝတရား၏လူသိများသည်။

သူတို့တစ်တွေဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူဖျော်ဖြေအဖြစ်တိုက်ရိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးကြောင်းနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက် cortical အာရုံခံ၏ dynamic အပြောင်းအလဲနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့ကျနော်တို့ကြွက်များ၏ orbitofrontal cortex (OFC) မှ Single-ယူနစ်နှင့်ဒေသခံလယ်ပြင်အလားအလာ (LFP) လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ OFC ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြောင်းအလဲနဲ့တန်ဖိုးကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်၎င်း၏အောက်တွင်-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရင်သက်သေအထောက်အထား (၎င်း၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ၏ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်Schultz et al ။ , 2000; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; Schoenbaum et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါအမူအကျင့်တာဝန် (ကသင်ယူအရေးယူ-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့အပေါ်သို့သရုပ်ဆောင်ပါဝင်Sturman et al ။ , 2010), အရာရှုပ်ထွေးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများ၏အခြေခံအဆောက်အဦ-ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုများအကြားအလွန်ဆင်တူဖြစ်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ဒီတာဝန်၏ရိုးရှင်း။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ပင်အလားတူလုပ်ငန်းတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တကွ, ဆယ်ကျော်သက် OFC ကွဲပြားခြားနားလူကြီးများထက်အဓိကတာဝန်-related သတင်းအချက်အလက် encodes သောယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေခံအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှု-နှင့် Characterizing အဆိုပါအာရုံခံမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏တိုးမြှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအန္တရာယ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများတားဆီးများနှင့်ဆက်ဆံဖို့ကြားဝင်မဟာဗျူဟာ၏အနာဂတ်ဒီဇိုင်းအဘို့ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဖော်ထုတ်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့အဆင့်ကို-ဖြစ်ပါတယ်မှာအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအား။

ပစ္စည်းများ & နည်းလမ်းများ

ဘာသာရပ်များ

ဆယ်ကျော်သက် (postnatal ရက်ပေါင်း P28-42; ဎ = 8) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (P70 +; ဎ = 4) အထီး Sprague-Dawley ကြွက် (Harlan, ဖရက်ဒရစ် MD) အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Juvenile (P21) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ခွဲစိတ်မတိုင်မီတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်လက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များနှင့်အတူ, (12 pm မှာပေါ်ထွန်း) 7 ဇအလင်း-မှောင်မိုက်သောအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသော vivarium ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ lib ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေးမှ Chow နှင့်ရေမှဝင်ရောက်ခွင့်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်အသုံးပြုမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။

ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့် Electrophysiology နည်းလမ်းများ

ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကြွက် (လျှပ်ကူးပစ္စည်းခင်းကျင်း implantation ခွဲစိတ်Totah et al ။ , 2009) ။ အတိုချုပ်တစ်ဦး 2 × 4 ပုံစံအတွက်စီစဉ်ပေးရှစ် Teflon-ကာကွယ်ပေးနိုင် stainless-သံမဏိဝါယာကြိုးများပါဝင်သည်ဟု microelectrode Array ကို (NB Labs က, Denison, TX) သည်, OFC ထဲထညျ့ခဲ့သညျ။ အရွယ်ရောက် bregma မှမီလီမီတာ anterior 2.8 မှ 3.8 မြန်မာနိုင်ငံသကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ, 3.1 3.5 မှမီလီမီတာဟာအီရတ်တွင်မျက်နှာပြင်မှ ventral bregma မှ lateral နှင့် 4.5 မီလီမီတာ။ မြီးကောင်ပေါက် (P28-29) bregma မှမီလီမီတာ anterior 2.8 မှ 3.2 (ကြောင့်အရွယ်အစားကန့်သတ်မှ) တဖက်သတ်ထဲထညျ့ခဲ့သညျ, 2.8 3.2 မှမီလီမီတာဟာအီရတ်တွင်မျက်နှာပြင်မှ ventral bregma မှ lateral နှင့် 4.0 မီလီမီတာ။ အသံသွင်းစဉ်အတွင်းတစ်ဦးအလင်း-အလေးချိန် cable ကို (NB Labs က) မှပူးတွဲပါတစ်ဦးစည်းလုံးညီညွတ်ရေး-အမြတ်လမ်းဆုံလယ်ကွင်း-အကျိုးသက်ရောက်မှုကို transistor headstage ကြွက်စမ်းသပ်သေတ္တာအတွင်းလွတ်လပ်စွာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အသွားအပြန် (NB Labs က) နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ; 100 Hz - မှတ်တမ်းတင်ထားသော Single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု 300 ×အမြတ်နှင့် 8000 မှာ filtered Analog စတီးဝိုင်း-pass မှာ amplified ခဲ့သည် 0.7 Hz - LPFs 170 မှာ filtered တီးဝိုင်း-pass ခဲ့ကြသည်။ single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု 40 kHz မှာ digitized နှင့် Recorder software ကို (Plexon) က 40 kHz မှ downsampled ခဲ့ကြသည် 1 kHz နှင့် LFPs မှာ digitized ခဲ့သည်။ single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုဒီဂျစ်တယ် High-Pass Low-pass 300 Hz မှာ filtered ခဲ့ကြသည် 125 Hz နဲ့ LFPs မှာ filtered ဖြစ်ခဲ့သည်။ အော်ပရေတာ box ထဲကအပြုအမူဖြစ်ရပ်အမှတ်အသားများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ရပ်များအထိမ်းအမှတ် Recorder ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ လူပျိုယူနစ် (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့လက်စွဲစာအုပ်နှင့်ကို semi-automatic sorting နည်းစနစ်ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. ကိုအော့ဖ်လိုင်း Sorter (Plexon) တွင်အထီးကျန်ခဲ့ကြHomayoun နှင့် Moghaddam, 2008; Totah et al ။ , 2009).

အပြုအမူ

အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များအိမ်တအိမ်အလင်းပါရှိသောကြောင့်တစ်ဦး operating သေတ္တာယန္တရား (Coulbourn တူရိယာ, Allentown, PA), အစားအစာကိုလုံးလေးများကယ်မလွှတ်နိုင်မယ့်တောင့်မဂ္ဂဇင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် (45 MG ခိုင်ခံ့သော dextrose, Bio-စားသုံးခြင်း, Frenchtown, NJ) တစ်ဦးသို့ အစားအစာကျင်းများနှင့်စားနပ်ရိက္ခာကျင်းဆန့်ကျင်ဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာအလျားလိုက်ဝတ်ဆင်သုံးနှာခေါင်း-Poke ပေါက်တွေ။ ခွဲစိတ်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ 5-6 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များရစေရန်ကန့်သတ်စားရကြ၏, ထိုအမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်းယန္တရားမှလေ့ခံယူနှင့်ယခင်ကသွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ပြီးသောအပြုအမူတာဝန်, (အပေါ်သင်တန်းပေးစတင်ခဲ့သည်Sturman et al ။ , 2010) ။ အတိုချုပ်, ကြွက်အစားအစာတောင့်အားဖြည့်ဘို့တစ် illuminated စင်တာနှာခေါင်း-Poke အပေါက်သို့ပြီးမှဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုဗဟိုနှာခေါင်း-Poke ပေါက်အတွင်းပိုင်းတစ် cue အလင်းစတင်ခြင်းနဲ့အတူစတင်ခဲ့သည်။ ကြွက်ကြောင့်အပေါက်ထဲသို့ပွူအခါအလင်းကိုချက်ချင်းပိတ်ထားခြင်းနှင့်တစ်ခုတည်းတောင့်ပြီးတော့ illuminated ခဲ့သောအစားအစာကျင်းမှကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတောင့်ကိုလက်ခံရရှိရန်အစားအစာကျင်းသို့ဥိး (အစားအစာကျင်းအလင်းကိုပိတ်ထားပြီး 5-s ကိုကြားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလဖြစ်ပေါ်ပုံ 1a) ။ တစ်ခုချင်းစီကို session တစ်ခု 100 စမ်းသပ်မှုတွေသို့မဟုတ် 30 မိ၏ကျမ်းပိုဒ်ကြာပြီးနောက်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ ယခင်အလုပ်ကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာလေ့ကျင့်ရေး၏တတိယနေ့မျှော်လင့်ထားသည့်အလုပျသစွမ်းဆောင်ရည် (အတူဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သင်ယူနိုင်သရုပ်ပြSturman et al ။ , 2010) ။ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်-performance ကိုတိုင်းတာမှုများအစားအစာကျင်း entry ကို (တောင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း) အားတစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုအတွင်းမှာပြီးစီးစုစုပေါင်းစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်, ဆာပ Poke မှ cue ထံမှအောင်းနေချိန်နှင့်ဆာပ Poke ထံမှအောင်းနေချိန်ပါဝင်သည်။ ANOVAs SPSS (alpha = 0.05) တွင်အားလုံးရလဒ်ကိုအစီအမံအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည် session ကိုထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ×ခေတ်။ အလင်းဆုံ၏ယူဆချက်ကိုချိုးဖောက်ရာအားလုံးကိစ္စများတွင်အောက်ပိုင်း-ခညျြနှောငျပြင်ဆင်ချက်တစ်ဦးအလုပျသရှေးရိုးစွဲဒီဂရီ-of လွတ်လပ်မှုကိုညှိနှိုင်းမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။

ပုံ 1

လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားမှုကို, အလုပ်တခုကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်။ A) ကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ကိုသူတို့နောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူတစ်ဦးအလင်း-cued အပေါက်ထဲသို့နှာခေါင်း-Poke (ဆာတုံ့ပြန်မှု) ဆက်နွယ်သောရိုးရှင်းသောဆာပသင်ယူမှုပါရာဒိုင်းအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် ...

တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်

အဆိုပါစမ်းသပ်မှုပြီးစီးပေါ်၌ကြွက် chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည် (400 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် ip) နဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည်နှင့် 200 μAလက်ရှိလျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်အဖျားနေရာချထားမှုကိုအထိမ်းအမှတ် 5 s အတွက်အသံဖမ်းလျှပ်ရှောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များဆားနှင့် 10% buffered formalin နှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ထို့နောက်ဖယ်ရှားပြီးတို့ 10% formalin အတွက်တင်လိုက်တယ်။ ဦးနှောက်, Coronal ချပ်ထဲမှာ sectioned cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူစွန်းများနှင့်ဆလိုက် microscope မှတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း-အစွန်အဖျားနေရာချထားမှုကိုတစ်ဦးအလင်းဏုအောက်မှာလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ OFC အတွင်းမှန်ကန်သောနေရာချထားမှုကိုနှင့်အတူသာလျှင်ကြွက် (ပုံ 1b) electrophysiological ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။

Electrophysiology အားသုံးသပ်ခြင်း

LFP များအတွက် chronux Toolbox (Chronux.org) ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသနား Churchland နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (အားဖြင့်ရရှိနိုင်လုပ်နဲ့အတူ Electrophysiological ဒေတာ, Matlab (MathWorks, Natick, MA) တွင်ကွပ်မျက်ခံရထုံးစံ-တိကျမ်းစာ၌လာသည် script များနှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်http://www.stanford.edu/∼shenoy/GroupCodePacks.htm()Churchland et al ။ , 2010) ။ ရုံးတင်စစ်ဆေး-စတင်ခြင်း cue, ဆာပနှာခေါင်း-Poke တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အစားအစာ-ကျင်း entry ကို: ယေဘုယျအားဖြင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအချိန်သော့ခတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တာဝန်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်း LFP ခြေရာတွေကိုအချိန်သော့ခတ်သောဤတာဝန်ဖြစ်ရပ်များ ရှိ. , clipping အပိုငျးအနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေကြိုတင်ပျမ်းမျှဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အားဖြည့်ပတ်ပတ်လည်ကာလအတွင်း example Single-ရုံးတင်စစ်ဆေးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကုန်ကြမ်း LFP ဗို့အားသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်း (တင်ပြကြသည်ဖြည့်စွက်ပုံ 1) ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏စမ်းသပ်မှု - ပျမ်းမျှအားဖြင့်စွမ်းအင်ရောင်စဉ်ကို FFT မှတွက်ချက်သည်။ ၎င်းကို ဦး ဆောင် taper (၁၃) ခု၊ time-bandwidth ထုတ်ကုန် (၇) ခုနှင့် ၁ စက္ကန့်ရွေ့လျားနေသော ၀ င်းဒိုး (၂၅၀ မစ်အဆင့်ဖြင့်) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သောအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအချက်များသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 13 Hz ၏ကြိမ်နှုန်း resolution ကိုခွင့်ပြုထားရာ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ် ၀ င်စားမှုတစ်ခုချင်းစီတွင်အကြိမ်ရေ bins များစွာအတွက်ခွင့်ပြုထားသည်။ အကန့်အသတ်မရှိသောအချိန်ကာလဆိုင်ရာဒေတာများနှင့်ကိုင်တွယ်သောအခါ၎င်းသည် Spectrogram ခန့်မှန်းချက်များကိုတိုးတက်စေသောကြောင့် multitaper ချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။Mitra နှင့် Pesaran, 1999), 1, 3 နှင့် 9 tapers သုံးပြီးသော်လည်းအလွန်ဆင်တူ spectrograms မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ပါဝါရောင်စဉ်တန်းများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကြိမ်နှုန်းဘင် (အတန်း) ကိုအခြေခံကာလကို (cue မတိုင်မီ 2 s ကိုစတငျတဲ့ 3-s ကိုပြတင်းပေါက်) ကာလအတွင်းပျမ်းမျှရောင်စဉ်တန်းအာဏာ Z-ရမှတ်ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်ပါဝါဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။

Peri-event အချိန်ပစ်ခတ်မှုနှုန်း histograms ကိုအလုပ်ဖြစ်ရပ်များပတ်လည်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်များအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယူနစ်တစ်ခုစီ၏ပျမ်းမျှပစ်ခတ်မှုနှုန်းသည် Z- ရမှတ်ကို၎င်း၏အခြေခံကာလနှင့်ပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။ ယူနစ်များသည်၎င်းတို့၏ပျမ်းမျှပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုသည် Z ≥ 50 သို့မဟုတ် Z ≤ ​​-2 နှင့်အတူအဆက်မပြတ်ဖြစ်သော 2 ms bins သုံးခုပါရှိခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အကျိုးစီးပွားပြတင်းပေါက်များတွင်“ activated” သို့မဟုတ်“ inhibited” ဟုအမျိုးအစားခွဲထားသည်။ ဤစံသတ်မှတ်ချက်များကိုယူနစ်တစ်ခုစီ၏အခြေခံကာလအပေါ်တွင် parametric မဟုတ်သော bootstrap ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြု၍ အတည်ပြုသည်။ ယူနစ်တစ်ခုစီအတွက်၊ အခြေခံ ၀ င်းဒိုးကိုအကြိမ် ၁၀၀၀၀ ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ပြန်လည်နေရာချထားသည့်လှုပ်ရှားမှုသည်အရေးပါမှုစံနှုန်းများသို့ရောက်ရှိသည့် ၂- s ပြတင်းပေါက်များ၏အချိုးသည်မည်သည့် 10,000- s ၀ င်းဒိုးတွင်မဆိုထိုယူနစ်အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်မှားယွင်းသောအပြုသဘောနှုန်းကိုတိုင်းတာသည်။ ဒါကအားလုံးမြီးကောင်ပေါက်ယူနစ်များအတွက် alpha = 2 တစ်ခုလုံးမျှော်လင့်ထားမှားယွင်းသော - အပြုသဘောမှုနှုန်းနှင့်အားလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူယူနစ်များအတွက် alpha = 2 မှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားနိမ့် alphas ယူနစ်မှားယွင်းသော - အမျိုးအစားအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်လူကြီးများအကြားအမျိုးအစားအချိုးအစား၏စာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ် impact မအဖြစ်အလုံအလောက်ရှားပါးလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြသည်။ ယူနစ်တုန့်ပြန်မှုများ၏အချိန် - သင်တန်းကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်အမျိုးအစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလုပ်ဖြစ်ရပ်များ (0.0034 ms ခြေလှမ်းများအတွက် 0.0038 ms, ရွေ့လျား - ပြတင်းပေါက်အရွယ်အစား) ပတ်ပတ်လည်ရွေ့လျားပြတင်းပေါက်နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာရင်းအင်းဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုများ (ဥပမာ cue ပြီးနောက် ၁ စက္ကန့်အတွင်း) အတွက်အထူးစိတ် ၀ င်စားသောအချိန်ကာလများအတွက် Chi-square လေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တက်ကြွ၊ သိသာထင်ရှားသည့် Chi-square စမ်းသပ်မှုများကိုကဏ္ category တစ်ခုချင်းစီ (ဥပမာ - ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားတားစီးထားသောယူနစ်များ) ကိုအချိုးအစား ၂ ခုအတွက် Z-test ကို အသုံးပြု၍ post-hoc နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် (စားပွဲတင် 1) ။ ဒီအမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူယခင်အလုပ်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံး session တစ်ခု 3 ကတည်ငြိမ်အများဆုံးမှာဆာပတုံ့ပြန်မှု (လုပ်ဆောင်ကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ်Sturman et al ။ , 2010) ။ ထို့ကြောင့်၊ အခြားနေရာများတွင်မှတ်သားထားခြင်းမရှိလျှင် electrophysiological analysis သည် session များ 3-6 အတွက်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်နှင့်အခြားနေရာများတွင်, n <0.05 သည့်အခါ null အယူအဆပယ်ချခံခဲ့ရသည်။

စားပွဲတင် 1

ရွေးချယ်ထားသည့်ပြတင်းပေါက်အချိန်သော့ခတ်ဖြစ်ရပ်များ Task အတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယူနစ်လှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်။ အကျိုးစီးပွားက Windows cue, ဆာပ Poke (Poke) သို့မဟုတ်အစားအစာကျင်း (FT) သို့ entry ကိုရန်အချိန်-သော့ခတ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များ၏အချိုးအစား (Adol) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ...

ပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏လေ့လာဆန်းစစ် 80 ms ခြေလှမ်းများအတွက် window ကိုရွေ့လျားကာ 50 ms သုံးပြီး Fano အချက်များ (ယုတ်ဆူး count ကကှဲလှဲ /) အဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်များအတွက်, count ကကှဲလှဲနှုန်းကိုမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ဆူး count ကတစ်ဦးချင်းစီအချိန်အမှတ်မှာတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်ဆိုလို။ အဆိုပါကှဲလှဲစပ်လျဉ်းဆုတ်ယုတ်၏ဆင်ခြေလျှောအပေါင်းတို့နှင့်ယူနစ်များအတွက်ဆိုလိုတာဝန်ဖြစ်ရပ်များပတ်လည် Fano အချက်အချိန်-သင်တန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီဒိုးကိုခြေလှမ်းမှာဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အချိန် (နှင့်အသက်အရွယ်-related Fano အချက်ကွဲပြားမှု) ကျော် Fano အချက်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအပြောင်းအလဲများကြောင့်မဟုတ်ဘဲကှဲလှဲထက်နှုန်းကိုပစ်ခတ်ယုတ်ပြောင်းလဲမှုများကြခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ကျနော်တို့ Churchland နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (နေဖြင့်ကြံစည်နေတဲ့အတောအတွင်း-ကိုက်ညီ technique ကိုဖျော်ဖြေChurchland et al ။ , 2010) ။ ပထမဦးဆုံးဆန်းစစ်ငါတို့သည်ယုတ်-ကိုက်ညီဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယူနစ်များအတွက်သီးခြားဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကျပန်းနှင့်အကြိမ်ကြိမ်ယူနစ်ပယ်အသုံးပြုပုံတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်-Point မှာယုတ်ပစ်ခတ်ရန်-rate ကိုဖြန့်ဖြူးစဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်မှတ်ဘို့ Fano အချက်ခန့်မှန်းချက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ 10 ကြားမှာ၏ပျမ်းမျှအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (ပစ်ခတ်ရန်-rate ကိုအပြောင်းအလဲများကြောင့်အပိုငျးအရှောင်ရှားဖို့ထိရောက်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်အတည်ပြုထားသည်Churchland et al ။ , 2010) ။ ဒီအပြင်, သီးခြားယုတ်-ကိုက်ညီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့အတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးဘုံယုတ်ပစ်ခတ်-rate ကို Histogram (အထကျကဲ့သို့) အချိန်ကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးသည်အသက်အုပ်စုအတွင်းရှိနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုများနှင့်လည်းအသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားခဲ့ပါတယ်, ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါအလားတူကုန်ကြမ်းများ၏လေ့လာရေးနှင့်ဆိုလို-လိုက်ဖက် Fano အချက်များ Fano အချက်အတွက်အချိန်-သင်တန်းများနှင့်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုဆူး-အချိန်ကိုက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထင်ဟပ်နှင့်-rate ကိုပစ်ခတ်အတောအတွင်းအတွက်ခြားနားချက်များမျှသာအပိုငျးအမကြောင်းအတည်ပြုရန်လိမ့်မယ်။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Fano အချက်များကစာရင်းအင်း Matlab အတွက်ရာထူးပေါင်းလဒ်စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။

ရလဒ်များ

အပြုအမူ

အဆိုပါအမူအကျင့်တာဝန်စဉ်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက် (ကအစားအသောက်-တောင့်စစ်ကူလက်ခံရရှိရန်တစ်ဦးအလင်း-cued တွင်းထဲသို့ပွူပုံ 1a) ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုစမ်းသပ်မှုတွေက F (1,1) = 1.3, p = 0.28, အဆာပတုံ့ပြန်မှုက F (1,1) = 0.34, p = 0.57 ဒါမှမဟုတ်အောင်းနေချိန်မှရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်ခြင်း cue ထံမှအောင်းနေချိန်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် အစားအစာကိုတောင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းက F (1,1) = 1.2, p = 0.31 ဖို့နျဆာပတုံ့ပြန်မှု။ task ကိုတသမတ်တည်းနှင့်အကျယ်ချဲ့တတိယသင်တန်းအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တိရစ္ဆာန်များအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် (ပုံ 1c).

ပြည်တွင်းဖျော်ဖြေမှုအလားအလာ

LFPs ၏ Electrophysiological အသံဖမ်း, ဒေသဆိုင်ရာ afferents ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တိုင်းတာမှု, (အားဖြည့်လက်ခံရရှိရန်ချက်ချင်းစားနပ်ရိက္ခာကျင်း entry ကိုအပြီးရောင်စဉ်တန်းပါဝါအတွက်ကွာခြားမှုနှင့်တကွ, တာဝန်အများကြီးမှတဆင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်အတန်ငယ်အလားတူပုံစံများထင်ရှားပုံ 2a) ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကအရွယ်ရောက် သာ. ကြီးမြတ် alpha (8-12 Hz) နှင့် beta ကို (13-30 Hz) ပါဝါကိုပြ။ မြီးကောင်ပေါက် သာ. ကြီးမြင့်သော gamma (4-7 Hz) ရှိခဲ့စဉ် Theta (31-75 Hz) နှင့်အနိမ့် gamma (76-100 Hz) ပါဝါ, အုပ်စုများအကြားအလားတူခဲ့ကြသည်ပါဝါလူကြီးများထက် (ပုံ 2b).

ပုံ 2

အစည်းအဝေးများ 3-6 စဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ OFC LFPs ။ key ကိုတာဝန်ဖြစ်ရပ်များန်းကျင်ပြတင်းပေါက်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်က) LFP ပါဝါဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများတစ်ခုချင်းစီကိုအကြိမ်ရေအဘို့ (3 စတင်ခြင်း Cue မှဒုတိယကြိုတင် 1 ဖို့) ကိုအခြေခံကာလမှပုံမှန်ရှိကြ၏။ ပုံမှန်၏အချိန်-သင်တန်း ...

Fano Factor အားသုံးသပ်ခြင်း

အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်တာဝန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဆူး-count ကကှဲလှဲနှင့်ဆူး-count ကယုတ် (အကြားဆက်ဆံရေး၏ဆင်ခြေလျှောဖြစ်သည့် Fano အချက်,Churchland et al ။ 2010), (စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးဆူးအချိန်ကိုက်၏အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆန်းစစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်ပုံ 3) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ (ကြွက် ၈ ခု ၂၆၅ ယူနစ်) သည် ၃-၆ (အဆင့် - စာမေးပွဲများနှင့်ပြုလုပ်သောနှိုင်းယှဉ်မှုများ) တွင် ၂ ရက်အခြေခံကာလ Z = 8, p <265 အတွင်းလူကြီးများထက်သိသိသာသာပိုမိုကြီးမားသော Fano အချက်များရှိသည်။ စမ်းသပ်မှု - စတင်ခြင်း cue Z ကို = 4, p <184 ပြီးနောက် 3 sec ပြတင်းပေါက်ဆာပတုံ့ပြန်မှု Z ကို = 6, p <2 န်းကျင်ဗဟိုပြု 6.90 s ကိုပြတင်းပေါက်၌၎င်း, အားဖြည့်ပြန်လည်ရယူခြင်း Z ကို = 0.01 အထိ ဦး ဆောင်တစ်စက္ကန့်အတွင်း , p <1 (ပုံ 3) ။ Fano အချက်တွက်ချက်မှုပြတင်းပေါက်အရွယ်အစားနှင့်ခြေလှမ်းတို့အပေါ်မှာမူတည်သောကြောင့်ငါတို့သည်အတွက်ချက်မှုများ၏ပြင်းအားချောမွေ့ထိခိုက်နေစဉ်, အထွေထွေအချိန်-သင်တန်းနှင့်အသက်အရွယ်-ဆက်စပ်ကွဲပြားခြားနားမှု (ကျန်ကြွင်းသောသရုပ်ပြဖို့နျဆာပ Poke န်းကျင်ကာလများတွင်ဤ parameters တွေကိုကွဲပြားဖြည့်စွက်ပုံ 2) စကားလုံး၏ (ကယုတ်-ကိုက်ညီခြင်း technique ကိုဖျော်ဖြေChurchland et al ။ 2010) ယာယီပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းသည်အပြောင်းအလဲများကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်း Fano အချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနက်ကိုဖုံးကွယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ယုတ်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကျင်းပရန် (ဖြည့်စွက်ပုံ 3a) ။ ကျနော်တို့အလားတူ (အသက်အုပ်စုများအကြားပစ်ခတ်-rate ကိုဖြန့်ဝေဂိုးဖြည့်စွက်ပုံ 3b) ။ ကုန်ကြမ်း Fano အချက်များအဆိုပါလေ့လာ Fano အချက်အချိန်-သင်တန်းမသက်ဆိုင်ယုတ်ပစ်ခတ်-rate ကိုဒိုင်းနမစ်၏ဆူးအချိန်ကိုက်အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထင်ဟပ်ကြောင်းအတည်ပြု, ဖြစ်စေယုတ်-ကိုက်ညီခြင်းနည်းလမ်းနှင့်အတူတွက်ချက်သူတို့အားအလွန်ဆင်တူဖြစ်ကြသည်။ ဤတစ်ခုမှာခြွင်းချက်အချိန်အရွယ်ရောက် သာ. ကြီးကုန်ကြမ်း Fano အချက်များ (ပြမှာအားဖြည့်ပြန်လည်ရယူခြင်း, ပြီးနောက်ခဲ့သည်ပုံ 3) ။ ယုတ်-လိုက်ဖက် Fano အချက်များမကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကြောင်းကာလအတွင်းရှိခဲ့သည်အတိုင်းဤခြားနားချက် (အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ယုတ်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ခဲ့ဖြည့်စွက်ပုံ 3) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အဓိကဖြစ်ရပ်များသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဆူးအချိန်ကိုက်၏အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတစ်လျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို OFC အာရုံကြောဆူးအချိန်ကိုက်ယေဘုယျအားဖြင့်တာဝန်အများကြီးလျှောက်လုံးအရွယ်ရောက်သူထက်ပိုပြီး variable ကိုကြောင်းဖော်ပြသည်။ stimulus-မောင်းနှင် Fano အချက်လျှော့ချ (cortical ဗိသုကာ၏အထွေထွေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့ထင်နေကြတယ်Churchland et al ။ 2010) ။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုမြင့်မား Fano အချက်များလျော့နည်းလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ OFC အတွက်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသောခံရဖို့ဆူးအချိန်ကိုက်တစ်ခုအခ်ါသဘောထားကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။

ပုံ 3

ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှိုင်းယှဉ် Fano အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဆိုပါ Fano အချက်တရားခွင်-by-ရုံးတင်စစ်ဆေးဆူး-count ကကှဲလှဲနှင့်ဆူး-count က၏ဆင်ခြေလျှောအားလုံးယူနစ်များအတွက်ဆိုလိုသည်။ တစ်လျှော-window ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခန့်မှန်းချက်အချိန်-အချက်များမှာတွက်ချက်ခဲ့သည် ...

ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု

တာဝန်ချိန်အတွင်း Single-ယူနစ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု analysis မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားသိသိသာသာဖြစ်ရပ်-တိကျတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ session တစ်ခု 1 စဉ်အတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များသင်ယူဖို့ကြိုတင်, ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေအုပ်စုဖြစ်ရပ်များ Task အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲသွားတယ်။ task ကိုကောင်းမွန်စွာသင်ယူ (လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများ 3-6) ဖြစ်ခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့သို့သော်တာဝန်ဖြစ်ရပ်များ (အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတသမတ်တည်းပုံစံများရူးနှမ်းပုံ 4) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်အချိန်သော့ခတ်ဖြစ်ရပ်များ Task မှများ၏အခြေခံ-ပုံမှန်ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများမှာပြနေကြသည် ပုံ 5a, phasic အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများ၏အကွာအဝေးနှင့်အတိုင်းအတာသရုပ်ဖော်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (4 ကြွက်, 184 ယူနစ်), မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက် (8 ကြွက်, 265 ယူနစ်) ခုနှစ်တွင်ပျမ်းမျှလှုပ်ရှားမှု (အ cue မှာလျှော့ချနှင့်ဆာပတုံ့ပြန်မှုရှေ့ခဲ့သည်ပုံ 5b) ။ တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ၏ပုံမှန်လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုအလားတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်ပို rebounding အတူကျဆင်းသွားသည်။ အားဖြည့်သည့်လူဦးရေလှုပ်ရှားမှု၏အချိန်န်းကျင်လူကြီးများအစောပိုင်းက peaking နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ထက်နိမ့် level မှာ, တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အကျယ်ချဲ့ဆယ်ကျော်သက်လှုပ်ရှားမှုအစားအစာကျင်း entry ကို၏အချိန်မှာရောက်ရှိခဲ့ပါသည်; အရာမှာအမှတ်ပျမ်းမျှအားအရွယ်ရောက်လှုပ်ရှားမှုဝေးအောက်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အားကြီးသောနိဂုံးချုပ်ဆွဲရန်အရေအတွက်များလွန်းအနည်းငယ်ပေမယ့်, ဆယ်ကျော်သက် (ဎ = 8 ယူနစ်) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (ဎ = 5 ယူနစ်) putative အစာရှောင်ခြင်း Spike (FS) interneurons ယူနစ်များ၏ယေဘုယျလူဦးရေအဖြစ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ရပ်များန်းကျင်လှုပ်ရှားမှုအလားတူယေဘုယျပုံစံပြ 3 (- အစည်းအဝေးများ 6 စဉ်အတွင်းဖြည့်စွက်ပုံ 4excitatory နှင့် inhibitory phasic လှုပ်ရှားမှုများ၏အချိုးအစား၏) .Comparisons ဖြစ်ရပ်များ Task မှ (ပုံ 5c) ယေဘုယျအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာလျှော့ချ inhibitory တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆင်တူသို့မဟုတ်တိုးမြှင် excitatory တုံ့ပြန်မှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဆိုပါ 1 s ကိုအောက်ပါ cue မှာတော့အရွယ်ရောက်သူ (activated ယူနစ်များ၏နှိုင်းယှဉ်အချိုးအစားနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ထက်ဘယျလိုမှမယူနစ်တစ်ခုသိသိသာသာပိုကြီးတဲ့အချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်စားပွဲတင် 1) ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုအလားတူလျှော့ချခဲ့သည့်အခါဆာပတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်, activated နှင့်ဘယျလိုမှမယူနစ်အလားတူအချိုးအစားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အာရုံကြောစုဆောင်းမှု၏အချိန်-သင်တန်းမြင်ယောင်ရန်အသုံးပြုတစ်ဦးကရွေ့လျားနေသော-window ကိုအမျိုးအစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်, ဆာပတုံ့ပြန်မှုပတ်လည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဘယျလိုမှမယူနစ်အစောပိုင်းက inhibited ဖြစ်လာပြီးရှည်မြီးကောင်ပေါက် (ထက်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခဲ့ကြကြောင်းသရုပ်ပြပုံ 5c) ။ ၀.၅ စက္ကန့်မတိုင်မီအချိန်နှင့် ၁ မှ ၁.၅ စက္ကန့်အတွင်း၌တုန့်ပြန်သောယူနစ်များ၏အချိုးအစားကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်အတည်ပြုသည်။စားပွဲတင် 1) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ activated ယူနစ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များမတိုင်မီတွင်စုဆောင်းလေ့ရှိသော်လည်းဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်စာရင်းအင်းအရထူးခြားမှုမရှိပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောတားစီးယူနစ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အစား activated ယူနစ်ပိုမိုကြီးမားအချိုးအစားရှိခြင်းနှင့်အတူ activated နှင့်တားစီးအဖြစ်ခွဲခြားယူနစ်၏အချိုးအစား, အားဖြည့်ပတ်လည်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ အားဖြည့်ပြီးနောက် ၀.၅ မှ ၁ ရက်အကြားယူနစ်အမျိုးအစားတွင်အသက်နှင့်ဆက်စပ်သောကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏အလားတူအချိုးအစားများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင် (ဥပမာအားဖြင့်ပုတ်ခြင်း) ကိုအသက်သွင်းခြင်း (သို့) တားဆီးခြင်းခံရနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရသည့်တာ ၀ န်များသည်သေးငယ်သည့်အချိုးအစားရှိသည်။

ပုံ 4

အားလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ယူနစ်, အချိန်-သော့ခတ်ခြောက်လအစည်းအဝေးများတစ်ခုချင်းစီစဉ်အတွင်းဖြစ်ရပ်များ Task ရန်အဘို့အပျမ်းမျှအခြေခံ-ပုံမှန်ပစ်ခတ်ရန်-မှုနှုန်း + 1 sem (ရိပ်) ။ အားလုံးဆယ်ကျော်သက်ယူနစ်များအတွက်ပျမ်းမျှတာဝန်-ကျယ်ပြန့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်း 4.66Hz ခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယူနစ် 5.18Hz ဖြစ်ခဲ့သည်။ ...
ပုံ 5

အစည်းအဝေးများ 3-6 ကာလအတွင်း Phasic OFC လူ ဦး ရေနှင့်တစ်ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု။ က) အပူကွက်များသည်မြီးကောင်ပေါက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အခြေခံ - ပုံမှန်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည် (n = 265; အထက်ကွက်) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (n = 184; အောက်ပိုင်းကွက်) ယူနစ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအတန်းတစ် ဦး ချင်းစီယူနစ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ် ...

ဆွေးနွေးမှု

လူဦးရေနှင့် Single-ယူနစ်အဆင့်ဆင့်နှစ်ဦးစလုံးမှာဆယ်ကျော်သက် OFC အထင်ရှားဆုံးဂုဏ်ထူးဆုလာဘ်များနှင့်အခြားအဓိကဖြစ်ရပ်များစဉ်အတွင်းအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွက်လျော့နည်းသိသာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလျှော့ချဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားအရွယ်ရောက်သူထက်ဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူလုပ်ငန်းများ၌။ မြီးကောင်ပေါက်ကိုလည်းတာဝန်အများကြီးလျှောက်လုံး သာ. ကြီးမြတ်ဆူး-အချိန်ကိုက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြ။ အားဖြည့်စဉ်ကာလအတွင်းလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းလျှော့ချဖို့အပြင်, ဆယ်ကျော်သက်, သူတို့လှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြောင်းယူနစ်အဖြစ်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ alpha, beta ကိုနှင့် gamma LFP ပါဝါအတွက်ခြားနားချက်များပိုကြီးတဲ့အချိုးအစားရှိ၏။ ဒါဟာ (ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးအမူအကျင့်ရှက်ကြောက်ရောင်ပြန်ဟပ်မညွှန်ပြရာ, တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်အလားတူခဲ့သော်လည်းထိုအအသက်အရွယ်-related အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်အရေးကြီးပါသည်Schlaggar et al ။ , 2002; Yurgelun-Todd, 2007) ။ အပိုဆောင်းဘာသာရပ်ထည့်သွင်းအစောပိုင်းလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းအမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖေါ်ခဲ့ရင်တောင်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံး မှစ. တတိယ session တစ်ခုကနေလုပျသငျအဆငျ့မှာတာဝန်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ action ကို-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့ကောင်းစွာနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများကလေ့လာသင်ယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ electrophysiology အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအစည်းအဝေးများအပေါ်အာရုံစိုက်လေ့လာဆန်းစစ်။ ကျနော်တို့အလုံအလောက်ရိုးရှင်းသောကြွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏တိုတောင်းသောအချိန်အပိုင်းအခြားအတွက်လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သော်လည်းအကြောင်း, တစ်ဦးအမူအကျင့်တာဝန်ကို ရွေးချယ်. ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများ၏အခြေခံအဆောက်အဦ-ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ကဲ့သို့တူညီသောလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့အဓိကဖြစ်ရပ်များနှင့်သိသာအပြောင်းအလဲနဲ့ထိရောက်မှုသူတို့ရဲ့အာရုံကြော encoding က (သူက variable-အချိန်ကိုက်နှုန်းကိုမြင့်တက်ဖို့ပြောပြတယ်ကဲ့သို့) အခြေခံကျကျကွာခြားကြောင်းဖော်ပြသည်။

ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် neuron ပုနျဆာပတုံ့ပြန်မှုရှေ့၌၎င်း, ခင်နဲ့ဆုလာဘ်စဉ်အတွင်း, ထိုကဲ့သို့သောတရားခွင်-စတင်ခြင်း cue အဖြစ်အရေးကြီးသောအမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်များစဉ်အတွင်းလူကြီးများထက်လျော့နည်းလျှော့လှုပ်ရှားမှုရှိသည်ဖို့တော်မှာ။ ထိုသို့သောအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုသည်ဤအကြိမ်မှာလျော့နည်း OFC အာရုံခံတားစီးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အာရုံခံတားစီး (oscillatory လှုပ်ရှားမှုတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍfries et al ။ , 2007; Cardin et al ။ , 2009; Sohal et al ။ , 2009), (တိကျသောဆူး-အချိန်ကိုက်ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အာရုံခံဆက်သွယ်ရေး၏ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်Buzsaki နှင့် Chrobak, 1995) ။ ထိုကဲ့သို့သောလှို, EEG နှင့် LFP နှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ်, (အခ်ါဆယ်လူလာနှင့်ဆားကစ်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ interaction ကရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားအာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်စည်းချက်အတက်အကျဖြစ်ကြ၏Buzsaki နှင့် Draguhn, 2004), အရာဒဏ်ငွေ-ညှိဆူး output ကို၏အချိန်ကိုက် (fries, 2005) ။ လှို Synchrony (အာရုံခံအုပ်စုများ၏ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ပြွန်ပေးစေခြင်းငှါfries, 2005), နှင့်စည်းနှောင်နှင့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များ perceptual မှဗဟိုဖြစ်နိုင်ပါသည် (Uhlhaas et al ။ , 2009b) ။ တိကျတဲ့ frequency band အတွက်အာရုံခံ synchrony ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ (မြောက်မြားစွာအခင်းအကျင်းအတွက်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပတျသကျBasar et al ။ , 2000; Hutcheon နှင့် Yarom, 2000) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော schizophrenia အဖြစ်အတော်ကြာရောဂါဗေဒပြည်နယ်များ, (အတွင်းလျှော့ချနေကြသည်Uhlhaas နှင့်အဆိုတော်, 2010) ။ Uhlhaas နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလူ့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများ (အကြားတာဝန်-ဆက်စပ် EEG လှိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ပြီUhlhaas et al ။ , 2009a) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီကျနော်တို့အားဖြည့်စဉ်ကာလအတွင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏ OFC အတွက် alpha နဲ့ beta ကိုပါဝါအတွက်သေးငယ်တိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား frequency band (ကြာကြာအကွာအဝေးကျော်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ထင်နေကြတယ်Pfurtscheller et al ။ , 2000; Brovelli et al ။ , 2004; Klimesch et al ။ , 2007), အရာမြီးကောင်ပေါက်အတွက်လျော့နည်းအကျိုးရှိစွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အနက် (ပိုမိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်ဖြန့်ဝေဖို့ပိုဒေသခံဖြစ်ခြင်းမှ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအပြောင်းအလဲများကိုဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်တရားမျှတသော et al ။ , 2009; Somerville နှင့်ကက်ဆေး, 2010).

ငါတို့သည်လည်း, စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးပစ်ခတ်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထဲမှာအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိတဲ့ Fano အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးအကဲဖြတ်။ မကြာသေးမှီကအလုပ် (သို့လျှော့ချ Fano အချက်များတွင်ထင်ဟပ်အဖြစ်အများအပြား cortical ဒေသများအတွက်အာရုံခံဆဲလျ Spike လှုပ်ရှားမှု, လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်နျဆာပအပြုအမူအားဖြင့်တည်ငြိမ်ကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ်Churchland et al ။ , 2010) ။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့သည် OFC အတွက်နျဆာပအပြုအမူ, ဆုလာဘ်ချဉ်းကပ်မှု / မျှော်လင့်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ, နှင့် (အရွယ်ရောက်သူအတွက်) အားဖြည့်ပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအတာထဲမှာလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကြွက်ဟာဆာပတုံ့ပြန်မှုဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်အားဖြည့်ခြင်းမပြုမီကာလ၌ရှိသကဲ့သို့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအကြီးဆုံးလျှော့ချဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ phasic အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၏အချိန်ကိုက်လျော့နည်းတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်ဆိုပါကမြီးကောင်ပေါက်များ၏ OFC အတွက်အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် သာ. ကွီးမွတျပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ, မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါ 1-s ကိုအချိန်ကာလ၏ချွင်းချက်ချက်ချင်းစားနပ်ရိက္ခာ-ကျင်း entry ကိုအောက်ပါနှင့်တကွ, တာဝန်အများကြီးမှတဆင့်လူကြီးများထက် သာ. ကြီးမြတ် Fano အချက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်မြီးကောင်ပေါက်အာရုံကြောနိုင်တဲ့ coding ထဲမှာထိရောက်မှုကိုလျှော့ချအကြံပြုရသော သာ. ကြီးမြတ်ပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရှိသည်လေ့ကဖော်ပြသည်။ ဒါက သာ. ကြီးမြတ် Fano အချက်များဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို OFC အာရုံခံအလှည့်အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသက်ဆိုင်ရာနှုန်းမှာကုဒ်အတွက်အနိမ့် signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးဆိုလိုနိုင်သည့်တရားခွင်ကနေစမ်းသပ်ဖို့ပိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတွေနဲ့တူညီတဲ့အဓိကဖြစ်ရပ်များ, ဝှက်ကွောငျးဖျောပွဖြစ်ပါသည်။ ဤသည် (တို့ကြောင့်ထိုအအချက်ပြမှုများကိုထုတ်လုပ်ဦးနှောက်ဒေသ "အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တစ်ဦးချင်းစီမတည်ငြိမ်မှု" ကိုဖြစ်နိုင်သည့်ကလေးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာလူကြီးများထက်နိမ့် signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးရှိသည်သောတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Segalowitz et al ။ , 2010) ။ အာရုံကြောတားစီးလှို entraining များအတွက်အရေးပါသကဲ့သို့, inhibitory ကွန်ရက်များ (ကျောင်းအုပ်ကြီးဆဲလ်များ၏ Spike များအတွက်တိကျအချိန်ကိုက်ပေးBuzsaki နှင့် Chrobak, 1995) ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးကွန်နက်ရှင်အဓိကဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ယူနစ် သာ. ပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်ရန်လျော့နည်း phasic တားစီးပြမှဆယ်ကျော်သက်ယူနစ်များအတွက်စိတ်သဘောထားအကြားတည်ရှိနေပေမည်။ အကြီးမြတ်ဆုံး Fano အချက်ညီမျှမှု၏အချိန်ကိုက်လည်း phasic တားစီးအတွက်အကြီးဆုံးကွဲပြားခြားနားမှု၏အချိန်ကိုက်မဟုတ်ခဲ့သကဲ့သို့ငါတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကွန်နက်ရှင်တိုက်ရိုက်ဖွယ်ရှိမဟုတ်ကြောင်း, သို့သော်, သတိကိုဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

ကျယ်ပြန့် neurodevelopmental အပြောင်းအလဲများကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်းအဖြူရောင်အမှုမီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်တိုးပွားတစ်လျှော့ချရေး (ရှိပါသည်ဂိ et al ။ , 1994; pause et al ။ , 1999; pause et al ။ , 2001; Sowell et al ။ , 2001; Sowell et al ။ , 2002; Sowell et al ။ , 2003; Gogtay et al ။ , 2004) ။ ထိုကဲ့သို့သော dopamine အဖြစ်အများအပြား neuromodulators များအတွက် receptors (PFC နှင့် Basal ganglia အတွက်လူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အဆင့်မြင့်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်Gelbard et al ။ , 1989; Lidow နှင့် Rakic, 1992; Teicher et al ။ , 1995; Tarazi et al ။ , 1999; Tarazi နှင့် Baldessarini, 2000) ။ ထုံဆေးကြွက်များတွင် dopamine အာရုံခံ၏အလိုအလျောက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု Juvenile သို့မဟုတ်လူကြီးများ (ထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည်McCutcheon နှင့် Marinelli, 2009) ။ cortical ချပ်တစ် dopamine D2 အဲဒီ receptor agonist ၏သက်ရောက်မှုကိုသက်ဝင် (ကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုလေ့လာတွေ့ရှိသောအချိန်တွင်သာနှောင်းပိုင်းတွင်-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းလူကြီးအားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်များမှာTseng နှင့် O'Donnell, 2007) ။ အစာရှောင်ခြင်း-spiking (FS) အာရုံခံအပေါ် NMDA receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမြားကိုလညျးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ PFC အတွက်သိသိသာသာပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက် FS interneurons များ၏အများစုအဘယ်သူမျှမ Synaptic NMDA အဲဒီ receptor-mediated ရေစီးကြောင်းပြ။ သူတို့ကိုဝေးသော-လျှော့ချ NMDA ပြကြဘူးသောသူတို့ကိုဆဲလ်: AMPA အချိုး (ဝမ်နှင့် Gao, 2009) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကလှုံ့ဆော်အပြုအမူနှင့်စိတ်ရောဂါအားနည်းချက်နဲ့ဆက်စပ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဒေသများနှင့်က transmitter ၏ဗိသုကာနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်အတွက်အခြေခံအကျဆုံးခြားနားချက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာနိုးအတွက် extracellular electrophysiological မှတ်တမ်းတင်သုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြီး, ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များပြုမူကြောင်းအလုပ်တစ်ခုကို-related အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြသည်ဤဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးတွေ့ရှိချက်များ၏ functional ဖြစ်စေဆီလျော်မှုတိုးတက်လာရသောပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု, အဓိက၏အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက်အခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသည် ဖြစ်ရပ်များ။

လူ့ fMRI လေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားပိုကြီးတဲ့-စကေးဒေသဆိုင်ရာအဆင့် (မှာလူကြီးများထက်ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-မျှော်လင့်တွေ့ပြီErnst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; Geier et al ။ , 2009; ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2009) ။ တချို့ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအားနည်းချက်များများအတွက်လက်ရှိရှင်းလင်းချက် (ထိုင်း၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်း၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု၏အသုံးအနှုန်းများအတွက် PFC "ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့" ကြောင်းအယူအဆနှင့် subcortical အဆောက်အဦများ၏မော်ဂျူပါဝင်သည်Ernst et al ။ , 2006; ကာဇီ et al ။ , 2008; Steinberg, 2008) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားမှုပင်အလွန်အခြေခံဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူစဉ်အတွင်း observable ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့်အခြေခံကျကျမဟုတ်ဘဲအားလုံးအဓိကဖြစ်ရပ်များအများဆုံးမှဆယ်ကျော်သက် OFC အတွက်လျှော့အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလျော့ချ propensity အားဖြင့် Single-ယူနစ်အဆင့်မှာထင်ရှားပေမယ့်နေကြသည်။ အနာဂတ်အလုပ်ထိုကဲ့သို့သောကွန်နက်ရှင်တည်ထောင်ရန်လိုအပ်နေချိန်မှာ, inhibitory တုံ့ပြန်မှုများ၏အချိုးအစားအတွက် Single-ယူနစ်အဆင့်မှာကွဲပြားခြားနားမှု oscillatory အာဏာနှင့်နှုန်းကိုမြင့်တက်-အချိန်ကိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်လေ့လာသည့်ဆယ်ကျော်သက်ကွဲပြားမှုတချို့၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သောကြောင့်, spikes ၏တိကျသောအချိန်ကိုက်ထိန်းချုပ်လှို entraining နှင့်အရှင်အာရုံခံအုပ်စုများ၏ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်တားစီး၏အရေးပါမှု၏ (Buzsaki နှင့် Chrobak, 1995; fries et al ။ , 2007), လျှော့ချဆယ်ကျော်သက် PFC တားစီးဤလေ့လာမှုနှင့်အခြားသူများတွင်တွေ့မြင် cortical အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အကြီးစားကွဲပြားခြားနားမှုများ၏လေ့လာရေးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သို့သော်အဓိကဖြစ်ရပ်များန်းကျင်ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းလျှော့ချရှိသည်ဖို့မြီးကောင်ပေါက်များအတွက်စိတ်သဘောထားဟာ excitatory afferents ၏လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်လျှော့တားစီးအတွက်အနိမ့်လျှော့ချထံမှဖြစ်ပေါ်စေမည်။

ပြောင်းလဲ cortical inhibitory လှုပ်ရှားမှု (အပြုအမူတားစီးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါChudasama et al ။ , 2003; Narayanan နှင့် Laubach, 2006) နှင့်အချို့သောရောဂါဗေဒပြည်နယ်များ (နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ချိန်ဘာလိန် et al ။ , 2005; Lewis က et al ။ , 2005; ဘီရန်းနှင့် Sejnowski, 2009; Lewis က, 2009) ။ ဥပမာအားဖြင့်, schizophrenia နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (က, inhibitory neurotransmitter ဂါဘမြို့သားများစုပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်ကာအင်ဇိုင်း GAD67 mRNA စကားရပ်ကိုလျှော့ချကြပါပြီAkbarian et al ။ , 1995) ။ Schizophrenia လူနာလည်း (ဂါဘမြို့သားအမြှေးပါး Transporter (gat-1) ကို PFC အတွက် -immunoreactive axon သည့်အရာတစ်ခုကိုလျှော့ချကြပါပြီဝူး et al ။ , 1998) ။ ဤ (ကိုယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မတိုင်မီ (စ parvalbumin မှ immunoreactive နေသော) gat-1 immunoreactive သည့်အရာတစ်ခုအထွတ်အထိပ်အဖြစ်, ဆယ်ကျော်သက်အတွက်သုတေသနပြုဖို့အထူးသဖြင့်ဆီလျော်၏, ပြီးတော့နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတဆင့်တစ်ဦးသိသိသာသာလျှော့ချရေးကိုခံယူCruz et al ။ , 2003), schizophrenia များအတွက်ပုံမှန်စတင်ခြင်းအချိန်။ ပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းအသက်အရွယ်-related phasic လှုပ်ရှားမှုများ၏တိကျသောအရင်းအမြစ် delineating အနာဂတ်အလုပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွန်းကြောင့်စိတ်ရောဂါရောဂါ၏ pathophysiology နှင့်လက်ခဏာအချိန်-သင်တန်းကိုတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။

ကျေးဇူးတင်လွှာ

ဤလုပ်ငန်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, ထိုရှိကြောင်း Pittsburgh ဘဝကသိပ္ပံဖန်လုံအိမ်နှင့်တစ်ဦး predoctoral မိတ်သဟာယဖွဲ့များအတွက်အင်ဒရူး Mellon ဖောင်ဒေးရှင်း (Das) ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ (ယေရှဲ Wood နဲ့ Yunbok ကင်မ်အမြင်ဆွေးနွေးမှုများအဘို့နှင့် Churchland နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကျေးဇူးတင်Churchland et al ။ , 2010) Matlab အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိနိုင်ပါအောင်သည်။

ကိုးကား

  • Adriani W က, Granstrem အို Macri S က, Izykenova, G, Dambinova S က, Laviola G. အမူအကျင့်များနှင့်ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း neurochemical အားနည်းချက်: နီကိုတင်းနှင့်အတူလေ့လာမှုများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29: 869-878 ။ [PubMed]
  • Akbarian S ကိုကင်မ် JJ, Potkin စင်ကာပူဒေါ်လာ, Hagman Jo, Tafazzoli တစ်ဦးက, Bunney WE, Jr ကဂျုံးစ် EG ။ အချိုမှုအက်ဆစ် decarboxylase များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ် schizophrenics ၏ prefrontal cortex အတွက်အာရုံခံဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;52: 258-266 ။ [PubMed]
  • Arnett JJ ။ ဆယ်ကျော်သက်မုန်တိုင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု, ပြန်လည်စဉ်းစား။ နံနက် Psychol ။ 1999;54: 317-326 ။ [PubMed]
  • Basar အီး, Basar-Eroglu ကို C, Karakas S က, အမြင်နှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက် Schurmann အမ်ဦးနှောက်လှို။ int J ကို Psychophysiol ။ 2000;35: 95-124 ။ [PubMed]
  • ဘီရန်း MM, Sejnowski တီဂျေ။ schizophrenia ဖွံ့ဖြိုးဆဲ cortex အတွက် parvalbumin-interneurons ၏ oxidative dysregulation ကနေပျေါပေါကျပါသလား? Neuropharmacology ။ 2009;57: 193-200 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • ဂိ FM ရေ, လိပ် M က, Khan က Y ကို, အ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်သော့ချက် relay ကိုဇုန်၏ Farol P. Myelination ကလေးဘဝ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းလူ့ဦးနှောက်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994;51: 477-484 ။ [PubMed]
  • Brenhouse HC, Sonntag KC, Andersen က SL ။ prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ်ယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 2375-2382 ။ [PubMed]
  • Brovelli တစ်ဦးက, Ding က M, Ledberg တစ်ဦးက, ချန် Y ကို, Nakamura R ကို, Bressler SL ။ တစ်အကြီးစား sensorimotor cortical ကွန်ယက်တွင် Beta ကိုလှို: Granger ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နေဖြင့်ထင်ရှား directional လွှမ်းမိုးမှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2004;101: 9849-9854 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Buzsaki, G, Chrobak JJ ။ Spatial စနစ်တကျအာရုံခံ ensembles အတွက်ယာယီဖွဲ့စည်းမှု: interneuronal ကွန်ရက်များများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Curr Opin Neurobiol ။ 1995;5: 504-510 ။ [PubMed]
  • Buzsaki, G, cortical ကွန်ရက်မှာ Draguhn အေအာရုံခံလှို။ သိပ္ပံ။ 2004;304: 1926-1929 ။ [PubMed]
  • Cardin ဂျာ Carlen M က, Meletis K ကို Knoblich ဦး, Zhang က F ကို, Deisseroth K ကို Tsai LH, Moore က CI ။ အစာရှောင်ခြင်း-spiking ဆဲလ်ကားမောင်း gamma ရစ်သမ် induces နှင့်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 2009;459: 663-667 ။ [PubMed]
  • ကာဇီ BJ, Getz S ကိုသွပ်ရည်စိမ်အေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ dev ဗျာ 2008;28: 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Cauffman အီး, Shulman EP, Steinberg L ကို, Claus အီး, Banich MT, ဂရေဟမ်က S, Woolard ဂျေခေတ်ကတော့အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ကိုထိခိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ dev Psychol ။ 2010;46: 193-207 ။ [PubMed]
  • ချိန်ဘာလိန် SR, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Fineberg NA, Robbins TW, Sahakian BJ ။ obsessive compulsive ရောဂါ၏ neuropsychology: ကိုယ်စားလှယ်လောင်း endophenotypic အမှတ်အသားများအဖြစ်သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတားစီးအတွက်ဆုံးရှုံးမှု၏အရေးပါမှုကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2005;29: 399-419 ။ [PubMed]
  • Chudasama Y ကို, Passetti က F, Rhodes SE, Lopian: D, Desai ကတစ်ဦး, Robbins TW ။ ရွေးချယ်မှု, Impulse နှင့် compulsive အပေါ် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ: ကြွက်များတွင် dorsal anterior cingulate, infralimbic နှင့် orbitofrontal cortex ၏တွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် Dissociable ရှုထောင့်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2003;146: 105-119 ။ [PubMed]
  • Churchland MM, ယု BM, Cunningham JP, Sugrue LP သို့ Cohen ကို MR, Corrado GS, Newsome WT, Clark ကလေး, Hosseini P ကို, Scott BB, Bradley, DC, Smith ကနေ MA, Kohn တစ်ဦးက, Movshon ဂျာအမ်းစထရောင်း KM, Moore က T က, Chang-SW , Snyder LH, Lisberger စင်ကာပူဒေါ်လာ, Priebe NJ, ဖင်လန်ထားတဲ့ IM, Ferster: D, Ryu SI, Santhanam, G, Sahani M က, Shenoy ကေဗွီ။ တစ်ကျယ်ပြန့် cortical ဖြစ်ရပ်ဆန်း: stimulus စတင်ခြင်းအာရုံကြောအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ quenches ။ နတ် neuroscience ။ 2010;13: 369-378 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Cruz DA, Eggan သည် SM, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံနှင့်အတူ chandelier ဆဲလ်ဆက်သွယ်မှုမှာအကျူးများနှင့် postsynaptic ဂါဘမြို့သားအမှတ်အသားများ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ J ကို comp Neurol ။ 2003;465: 385-400 ။ [PubMed]
  • Doremus-Fitzwater TL, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ထပ်ခါတလဲလဲထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအပြီးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လူမှုရေးနှင့် Non-လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2009;97: 484-494 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Ernst M က, ထင်းရူး DS, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Hardin အမ် Triadic မော်ဒယ်။ Psychol Med ။ 2006;36: 299-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, Jazbec S က, လူယာ eb, ရဟန်းတော် CS, Leibenluft အီး, တိုနီဘလဲ J ကို, ထင်းရူး DS ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage ။ 2005;25: 1279-1291 ။ [PubMed]
  • တရားမျှတသော DA, Cohen ကို AL, ပါဝါ JD, Dosenbach NU, ဘုရားကျောင်းဂျာ Miezin FM ရေ, Schlaggar BL, Petersen SE ။ functional ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုအဖှဲ့အစညျးကို "ဖြန့်ဝေဖို့ဒေသဆိုင်ရာ" မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ PLoS computing Biol ။ 2009;5: e1000381 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Figner B, Mackinlay RJ, Wilkening က F, Weber နဲ့အီးယူ။ အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့် deliberative ဖြစ်စဉ်များ: အကိုလံဘီယာကတ် Task ကိုယူအန္တရာယ်အတွက်အသက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Exp Psychol Mem ကို Cogn လေ့လာပါ။ 2009;35: 709-730 ။ [PubMed]
  • Friemel CM, Spanagel R ကို, ကြွက်များတွင် pubertal ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစဉ်အတွင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာဆုလာဘ်ထိပ်များအတွက် Schneider အမ်ဆုကြေး sensitivity ကို။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2010;4: 12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • သိမြင်မှုဒိုင်းနမစ်များအတွက် fries P. တစ်ဦးကယန္တရား: အာရုံခံကွက်တိဝင်မှတဆင့်အာရုံခံဆက်သွယ်ရေး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2005;9: 474-480 ။ [PubMed]
  • fries P ကို, Nikolic: D, အဆိုတော်ဒဗလျူအဆိုပါ gamma သံသရာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007;30: 309-316 ။ [PubMed]
  • သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 6885-6892 ။ [PubMed]
  • Geier CF, Terwilliger R ကို, Teslovich T က, Velanova K သည်, Luna ခနုဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းနဲ့ဆယ်ကျော်သက်အတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်။ Cereb Cortex 2009
  • Gelbard HA, Teicher MH, Faedda, G, Baldessarini RJ ။ ကြွက် striatum အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ဆိုဒ်များ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1989;49: 123-130 ။
  • Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, Hayashi KM, Greenstein: D, Vaituzis AC အ, Nugent TF, 3rd, Herman DH, Clasen LS, Toga AW, Rapoport JL, Thompson ကဝန်ကြီးချုပ်။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2004;101: 8174-8179 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Homayoun H ကို, Moghaddam ခ Orbitofrontal cortex အာရုံခံဂန္နှင့် glutamatergic antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဘုံပစ်မှတ်အဖြစ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2008;105: 18041-18046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Hutcheon B, Yarom Y. ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု, လှိုနှင့်အာရုံခံ၏အခ်ါအကြိမ်ရေဦးစားပေး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2000;23: 216-222 ။ [PubMed]
  • Johnston L၊ O'Malley P၊ Bachman J, Schulenberg J. အနာဂတ်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်းရလဒ် - အဓိကတွေ့ရှိချက်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes 2008
  • Klimesch W က, Sauseng P ကို, Hanslmayr အက်စ် EEG alpha လှို: အတားစီး-အခြိနျဇယားယူဆချက်။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2007;53: 63-88 ။ [PubMed]
  • Lewis က DA ။ schizophrenia အတွက် excitatory နှင့် inhibitory cortical ဆားကစ်၏ Neuroplasticity ။ ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience ။ 2009;11: 269-280 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Lewis က DA, Hashimoto T က, Volk DW ။ cortical inhibitory အာရုံခံခြင်းနှင့် schizophrenia ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2005;6: 312-324 ။ [PubMed]
  • Lidow က MS, postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းမျောက် neocortex အတွက် monoaminergic neurotransmitter အဲဒီ receptor ထုတ်ဖော် Rakic ​​P. စီစဉ်ခြင်း။ Cereb Cortex ။ 1992;2: 401-416 ။ [PubMed]
  • Liston ကို C, Watts R ကို, စပါး N ကို, Davidson MC, Niogi S က, Ulug လေး, Casey BJ ။ Frontostriatal microstructure သိမြင်မှုထိန်းချုပ်အကျိုးရှိစွာစုဆောင်းမှု modulates ။ Cereb Cortex ။ 2006;16: 553-560 ။ [PubMed]
  • McCutcheon je, Marinelli အမ်ခေတ်ကိစ္စရပ်များ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009;29: 997-1014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Mitra PP, ပြောင်းလဲနေသောဦးနှောက်ပုံရိပ်အချက်အလက်များ၏ Pesaran ခအားသုံးသပ်ခြင်း။ Biophys ဂျေ 1999;76: 691-708 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Narayanan NS, dorsomedial prefrontal cortex အားဖြင့်မော်တာ cortex ensembles ၏ Laubach အမ်ထိပ်တန်း-Down ထိန်းချုပ်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006;52: 921-931 ။ [PubMed]
  • အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာအဖြူရောင်အမှု pause တီကြီးထွား: myelin သို့မဟုတ် axon? ဦးနှောက် Cogn ။ 2010;72: 26-35 ။ [PubMed]
  • pause T က, Collins က DL, အီဗန်, AC, Leonard, G, ပိုက် B ကို, လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာအဖြူရောင်အမှု Zijdenbos အေရင့်ကျက်: သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုလေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 2001;54: 255-266 ။ [PubMed]
  • pause T က, Zijdenbos တစ်ဦးက, Worsley K သည်, Collins က DL, Blumenthal J ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Rapoport JL, အီဗန်, AC ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရငျ့: Vivo လေ့လာမှုမှာ။ သိပ္ပံ။ 1999;283: 1908-1911 ။ [PubMed]
  • Paxinos, G, Watson ဟာ C. stereotaxic သြဒီနိတ်ထဲမှာကြွက်ဦးနှောက်။ 4 ။ San Diego မှ: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
  • Pfurtscheller, G, Neuper ကို C, Pichler-Zalaudek K ကို Edlinger, G, Lopes da Silva FH ။ ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်း၏ဦးနှောက်လှိုလူသားတွေအတွက် cortical ဒေသများအကြားအပြန်အလှန်ညွှန်ပြသလား? neuroscience လက်တ။ 2000;286: 66-68 ။ [PubMed]
  • ထင်းရှူး DS ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များမမှန်စတင်ခြင်း။ seminal Clin Neuropsychiatry ။ 2002;7: 223-233 ။ [PubMed]
  • Schlaggar BL, Brown က TT, သည်များ HM, Visscher KM, Miezin FM ရေ, Petersen SE ။ တစ်ခုတည်းသောစကားများအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လူကြီးများနှင့်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအကြား functional neuroanatomical ကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ။ 2002;296: 1476-1479 ။ [PubMed]
  • Schoenbaum, G, Roesch MR, Stalnaker က TA, Takahashi YK ။ သပ္ပါယ်အပြုအမူအတွက် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်သစ်ရှုထောင့်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2009;10: 885-892 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Schultz W က, Tremblay L ကို, Hollerman JR ။ မျောက် orbitofrontal cortex နဲ့ Basal ganglia အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချ။ Cereb Cortex ။ 2000;10: 272-284 ။ [PubMed]
  • Segalowitz SJ, Santesso DL, Jetha MK ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Electrophysiological အပြောင်းအလဲများကို: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010;72: 86-100 ။ [PubMed]
  • Sohal VS, Zhang က F ကို, Yizhar အို Deisseroth K. Parvalbumin အာရုံခံခြင်းနှင့် gamma rhythms cortical circuit ကို performance ကိုမြှင့်တင်ရန်။ သဘာဝ။ 2009;459: 698-702 ။ [PubMed]
  • Somerville LH, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များကာဇီခ Developmental neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol 2010
  • Sowell ER, Thompson ကလေး, Tessner KD, Toga AW ။ postadolescent ဦးနှောက်ရငျ့စဉ်အတွင်းပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေး: မြေပုံကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် dorsal တိုကျရိုကျ cortex အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆလျှော့ချရေးဆက်ပြောသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 8819-8829 ။ [PubMed]
  • Sowell ER, Trauner DA, Gamst တစ်ဦးက, Jernigan TL ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် cortical နှင့် subcortical ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: တစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI လေ့လာမှု။ dev Med ကလေး Neurol ။ 2002;44: 4-16 ။ [PubMed]
  • Sowell ER, Peterson BS, Thompson ကလေး, SE, Henkenius AL, Toga AW မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ လူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် cortical ပြောင်းလဲမှုပုံဖော်။ နတ် neuroscience ။ 2003;6: 309-315 ။ [PubMed]
  • လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24: 417-463 ။ [PubMed]
  • လှံကို LP သို့ဘရိတ် SC ။ Periadolescence: အသက်အရွယ်-မှီခိုအပြုအမူများနှင့်ကြွက်များအတွက် psychopharmacological Response ။ dev Psychobiol ။ 1983;16: 83-109 ။ [PubMed]
  • ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ် Steinberg L. တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008;28: 78-106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Sturman DA, ကထပ်လောင်း DR, Moghaddam ခပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆာပသင်ယူမှုနှင့်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းလူကြီးများအနေဖြင့်အပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုပြ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2010;124: 16-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Tarazi FI, Baldessarini RJ ။ dopamine: D (1) ၏နှိုင်းယှဉ် postnatal ဖွံ့ဖြိုးရေး, D ကို (2) နှင့် D ကို (4) ကြွက် forebrain အတွက် receptors ။ int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2000;18: 29-37 ။ [PubMed]
  • Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ ။ ကြွက် cortical နှင့် striatolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: An autoradiographic လေ့လာမှု။ Dev မှ neuroscience ။ 1999;21: 43-49 ။ [PubMed]
  • Teicher MH, Andersen က SL, Hostetter JC ။ , striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအဘို့အ Jr အထောက်အထားသော်လည်းမ accumbens nucleus ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1995;89: 167-172 ။
  • Totah NK ကင်မ် YB, Homayoun H ကို, Moghaddam ခ anterior cingulate အာရုံခံတူညီတဲ့အပြုအမူ sequence ကိုအတွင်းအမှားအယွင်းများနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အာရုံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 6418-6426 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Tseng KY, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortical interneurons ပြောင်းလဲမှုများ O'Donnell P. Dopamine မော်ဂျူ။ Cereb Cortex ။ 2007;17: 1235-1240 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Uhlhaas PJ, schizophrenia အတွက်အဆိုတော်ဒဗလျူပုံမှန်မဟုတ်သောအာရုံကြောလှိုနှင့် synchrony ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2010;11: 100-113 ။ [PubMed]
  • Uhlhaas PJ, Roux က F, အဆိုတော် W က, Haenschel ကို C, Sireteanu R ကို, Rodriguez အီးအာရုံကြော synchrony ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတညျလူသားတို့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်နှောင်းပိုင်းကရငျ့နှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထင်ဟပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2009a;106: 9866-9871 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • Uhlhaas PJ, Pipa, G, Lima B, Melloni L ကို, Neuenschwander S က, Nikolic: D, cortical ကွန်ရက်မှာအဆိုတော်ဒဗလျူဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော synchrony: သမိုင်း, အယူအဆနှင့်လက်ရှိအခြေအနေ။ တပ်ဦး Integrated neuroscience ။ 2009b;3: 17 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • ဗန် Leijenhorst L ကို, Zanolie K ကိုဗန် Meel CS, Westenberg pm တွင်, Rombouts လုပ် SA, Crone EA ၏။ အဘယ်အရာကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လှုံ့ဆျောပေးသလဲ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြတ်ပြီးဆုကြေးအာရုံဖြန်ဖြေဦးနှောက်နေရာများ။ Cereb Cortex 2009
  • Volkmar FR ။ ငယ်ဘဝနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိတ္တ: အတိတ် 10 နှစ်ပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;35: 843-851 ။ [PubMed]
  • ဝမ် HX, Gao WJ ။ ကြွက် prefrontal cortex ၏ interneurons အတွက် NMDA receptors ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34: 2028-2040 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • ဝူး TU, Whitehead RE, Melchitzky DS, Lewis က DA ။ prefrontal gamma-aminobutyric အက်ဆစ် axon ဆိပ်ကမ်း၏ subclass ရွေးချယ် schizophrenia အတွက်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1998;95: 5341-5346 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
  • မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Yurgelun-Todd ဃစိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲများကို။ Curr Opin Neurobiol ။ 2007;17: 251-257 ။ [PubMed]