Neuroanalytical Core
神经分析核心
基本信息
- 批准号:10626086
- 负责人:
- 金额:$ 23.49万
- 依托单位:
- 依托单位国家:美国
- 项目类别:
- 财政年份:2021
- 资助国家:美国
- 起止时间:2021-08-15 至 2026-05-31
- 项目状态:未结题
- 来源:
- 关键词:Anesthesia proceduresAnimalsBehavioralBiologicalBiosensorBrainBrain regionCellsChemicalsCommunitiesCorpus striatum structureCoupledData AnalysesDetectionDialysis procedureDiffusionDimensionsDiseaseDopamineDrug AddictionElectrodesExhibitsExtracellular SpaceFunctional disorderFundingGenetic TechniquesHeterogeneityInterneuronsInvestigationLearningLinkMeasurementMeasuresMemoryMental DepressionMental disordersMethodologyMethodsMicrodialysisMicroelectrodesMolecularMonitorMotivationNational Institute of Drug AbuseNeuronal PlasticityNeuronsNeurosciencesNeurotransmittersPacemakersParkinson DiseasePatternPeriodicityPhasePhysiologicalPlayPreparationReaction TimeResearchResolutionRoleSamplingScanningSchizophreniaSerotonergic SystemSerotoninServicesSignal TransductionSiteSliceStimulusSynapsesSynaptic plasticitySystemTechniquesTimeTissuesWorkaddictioncarbon fiberdesigndopamine transporterdopaminergic neuronemotional behaviorextracellularflexibilityin vivoinstrumentinterestkinetic modelnervous system disorderneurochemistryneurotransmissionpain signalpharmacologicphase changeprotein functionreceptorsensorspatiotemporal
项目摘要
Summary – Neuroanalytial Core
The Neuroanalytical Core develops and applies methods to measure electroactive neurotransmitters in vivo.
The core will develop and then use electrochemical methods to measure the absolute concentrations of easily
oxidized neurotransmitters in vivo – something not possible with other methodology. Fast changes in the
extracellular concentration of neurotransmitters can arise from phasic neuronal firing. For this reason, chemical
sensors should be able to operate on a wide range of time scales. An ideal sensor for the detection of
neurotransmitters has high sensitivity, can distinguish between compounds, and has a fast response time.
Electrochemical approaches offer a way to accomplish this for easily oxidized neurotransmitters by using an
electrode next to sites where the neurotransmitter is released. The core can monitor rapid, phasic changes using
FSCV or slow, tonic changes using FSCAV. Making simultaneous measurements of dopamine and serotonin
on multiple timescales has the potential to further understanding of the interactions between the two systems. It
is important to note that in vivo experimentation will require informed selection of the brain regions of interest.
This instrument allows for the investigation of the interdependence of the dopaminergic and serotonergic
systems and the role they play in learning and disease states. Excitingly, this core has been designed to allow
additional methods to be incorporated. This core can be used to further behavioral neuroscience and our current
understanding of the links between neurochemical systems. We couple the methodologies to neuroscience to
ensure that we will continue to advance the impact of the NIDA research community.
摘要 – 神经分析核心
神经分析核心开发并应用测量体内电活性神经递质的方法。
该核心将开发出来,然后使用电化学方法轻松测量绝对浓度
体内氧化的神经递质——其他方法无法实现的快速变化。
细胞外的神经递质可以由阶段性神经元放电产生,因此,化学物质。
传感器应该能够在广泛的时间尺度上工作,是检测的理想传感器。
神经递质灵敏度高,可以区分化合物,并且响应时间快。
电化学方法提供了一种通过使用易于氧化的神经递质来实现这一目标的方法。
神经递质释放部位旁边的电极可以使用该核心来监测快速的阶段性变化。
FSCV 或使用 FSCAV 同时测量多巴胺和血清素。
在多个时间尺度上进行研究有可能进一步了解两个系统之间的相互作用。
值得注意的是,体内实验需要明智地选择感兴趣的大脑区域。
该仪器可以研究多巴胺能和血清素能的相互依赖性
令人兴奋的是,该核心的设计目的是允许人们了解系统及其在学习和疾病状态中所发挥的作用。
该核心可用于进一步发展行为神经科学和我们当前的研究。
我们将方法论与神经科学结合起来。
确保我们将继续提升 NIDA 研究界的影响力。
项目成果
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