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1.
Neurología (Barc., Ed. impr.) ; 32(5): 278-283, jun. 2017. ilus, tab, graf
Artigo em Espanhol | IBECS | ID: ibc-163623

RESUMO

Introducción: Las áreas motoras corticales no solo son influenciadas por aferencias sensitivas periféricas y áreas de asociación prefrontales, sino también por los ganglios basales, específicamente el estriado. El estriado dorsomedial (EDM) y el estriado dorsolateral están involucrados en el aprendizaje espacial y el aprendizaje estímulo-respuesta; sin embargo, cada una de estas zonas pudiera mediar distintos componentes del aprendizaje. El propósito del estudio es determinar el efecto de la lesión electrolítica del EDM sobre el aprendizaje y ejecución de la conducta locomotora y sexual en ratas macho. Método: Una vez que los sujetos aprendieron a ejecutar las pruebas motoras de equilibrio, laberinto, rampa de ascenso y la conducta sexual, se realizó la lesión electrolítica del EDM. Cinco días después se realizaron las pruebas en 2 ocasiones más y se compararon las latencias de ejecución de cada prueba. Resultados: Después de la lesión, los valores promedio de latencia, incrementaron durante la ejecución de las pruebas de laberinto y equilibrio. Sin embargo, los valores promedio en la prueba rampa y conducta sexual, no aportaron efectos contrastantes entre los grupos. Conclusiones: La lesión electrolítica del EDM modifica la ejecución de la actividad locomotora (prueba de laberinto y equilibrio), pero no la ejecución de la conducta sexual (AU)


Introduction: Cortical motor areas are influenced not only by peripheral sensory afferents and prefrontal association areas, but also by the basal ganglia, specifically the striatum. The dorsomedial striatum (DMS) and dorsolateral striatum are involved in both spatial and stimulus-response learning; however, each of these areas may mediate different components of learning. The aim of the study is to determine the effect of electrolytic lesion to the DMS on the learning and performance of sexual behaviour and locomotor activity in male rats. Method: Once the subjects had learned to perform motor tests of balance, maze navigation, ramp ascent, and sexual behaviour, they underwent electrolytic lesion to the DMS. Five days later, the tests were repeated on 2 occasions and researchers compared performance latencies for each test. Results: Average latency values for performance on the maze and balance tests were higher after the lesion. However, the average values for the ramp test and for sexual behaviour did not differ between groups. Conclusions: Electrolytic lesion of the DMS modifies the performance of locomotor activity (maze test and balance), but not of sexual behavior (AU)


Assuntos
Animais , Ratos , Corpo Estriado/lesões , Comportamento Sexual , Locomoção/fisiologia , Ratos/fisiologia , Aprendizagem em Labirinto/fisiologia , Eletrólise/efeitos adversos , Lesão Encefálica Crônica/fisiopatologia
2.
Neurología (Barc., Ed. impr.) ; 30(5): 264-269, jun. 2015. graf
Artigo em Espanhol | IBECS | ID: ibc-139064

RESUMO

Introducción: El cerebelo es una estructura que se ha vinculado con múltiples funciones, tales como control motor, cognición, memoria y procesamiento emocional. En cuanto a su relación con los sistemas sensoriales no está claro el papel que desempeña en relación con el sentido del olfato. Suponemos que las ratas macho sexualmente inexpertas presentarán un incremento en la actividad neuronal del vermis cerebelar tras ser estimuladas con olor de hembra receptiva y almendra. Métodos: Comparamos la actividad de la capa granular del vermis cerebelar mediante la inmunorreactividad a Fos tras estimulación olfativa. Esta estimulación se realizó durante 60 min en cámaras cúbicas de acrílico con un doble fondo. Los estímulos fueron aserrín limpio, con esencia de almendra y proveniente de la cama de hembras receptivas. Finalmente los machos fueron anestesiados con pentobarbital sódico intraperitoneal. El tejido cerebelar fue fijado con paraformaldehído para su posterior análisis inmunohistoquímico. Resultados: El número de células inmunorreactivas a Fos en todos los lóbulos del vermis cerebelar de los grupos estimulados con almendra y hembra receptiva fue similar, pero mayor comparado con el grupo de aserrín limpio. Conclusiones: La estimulación olfativa del sistema olfatorio principal (almendra) y accesorio (hembra receptiva) incrementa la producción de proteína Fos en la capa granular de la corteza cerebelar del vermis de ratas macho sexualmente inexpertas


Introduction: The cerebellum has been linked to multiple functions, such as motor control, cognition, memory, and emotional processing. As for its involvement in the sensory systems, the role of the cerebellum in the sense of smell remains unclear. We suggest that sexually naive male rats will present increased neuronal activity in the cerebellar vermis after being stimulated with almond odour or oestrous odour from receptive females. Methods: We compared activity in the cerebellar vermis using Fos immunoreactivity after olfactory stimulation. Stimulation took place during 60 min in a cube-shaped acrylic chamber with a double bottom. Stimuli were clean woodchip bedding, bedding with almond extract, and bedding taken from a cage of receptive females. Male rats were subsequently anaesthetised with intraperitoneal sodium pentobarbital. Cerebellar tissue was fixed with paraformaldehyde for later immunohistochemical analysis. Results: The number of Fos immunoreactive cells in all lobes of the cerebellar vermis was similar between groups stimulated with almond extract and with oestrous odour, and higher than in the clean woodchip group. Conclusions: Stimulation of the main olfactory system (almond) and the accessory system (oestrous odour) increases Fos protein production in the granular layer of the cortex of the cerebellar vermis in naive male rats


Assuntos
Animais , Ratos , Cerebelo/anormalidades , Cerebelo/citologia , Percepção Olfatória/genética , Comportamento Sexual Animal/classificação , Adenocarcinoma/diagnóstico , Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero/metabolismo , Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero/psicologia , Cerebelo/fisiologia , Cerebelo/anatomia & histologia , Percepção Olfatória/fisiologia , Comportamento Sexual Animal/fisiologia , Adenocarcinoma/complicações , Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero/genética , Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero/patologia , Estudo Observacional
3.
Rev. neurol. (Ed. impr.) ; 47(4): 209-214, 16 ago., 2016. ilus, tab
Artigo em Es | IBECS | ID: ibc-69659

RESUMO

Objetivo. Analizar las bases biológicas y neurales de las preferencias de pareja en roedores como modelos paracomprender la neurobiología de los vínculos afectivos de pareja en humanos. Desarrollo. Los roedores son especies sociales, capaces de expresar preferencias de pareja de corta duración poco selectivas o de larga duración y selectivas. Estas últimas pueden considerarse análogas a los vínculos afectivos en humanos. Las preferencias aparecen lentamente por cohabitación, pero estímulos como el estrés y el sexo pueden acelerar la formación. La dopamina, los corticosteroides, la oxitocina, la vasopresina y los opioides forman el sustrato neuroquímico principal en áreas neurales como el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, la corteza piriforme, el área preóptica media, el área ventral tegmental, y la amígdala medial. También pueden participarotras áreas, dependiendo de la naturaleza de las señales utilizadas para reconocer a una pareja preferida. Conclusiones. Los modelos de estudio en animales ayudan a comprender que la capacidad de un individuo para mostrar preferencias selectivas y de larga duración depende de bases neurales seleccionadas en las especies a través de la evolución. El reto en las neurocienciases utilizar este conocimiento para crear nuevas maneras de abordar problemas mentales asociados con el procesode formar un vínculo afectivo nuevo, mantenerlo o afrontar la ruptura de uno consolidado


Aim. To analyse the biological and neural bases of partner preference formation in rodents as models to understand human pair bonding. Development. Rodents are social individuals, capable of forming short- or long-lasting partner preferences that develop slowly by stimuli like cohabitation, or rapidly by stimuli like sex and stress. Dopamine, corticosteroids, oxytocin, vasopressin, and opioids form the neurochemical substrate for pair bonding in areas like the nucleus accumbens, the prefrontalcortex, the piriform cortex, the medial preoptic area, the ventral tegmental area and the medial amygdala, among others. Additional areas may participate depending on the nature of the conditioned stimuli by which and individual recognizes a preferred partner. Conclusions. Animal models help us understand that the capacity of an individual to display long-lastingand selective preferences depends on neural bases, selected throughout evolution. The challenge in neuroscience is to use this knowledge to create new solutions for mental problems associated with the incapacity of an individual to display a socialbond, keep one, or cope with the disruption of a consolidated one


Assuntos
Humanos , Comportamento Sexual Animal , Parceiros Sexuais/psicologia , Afeto/fisiologia , Roedores/psicologia , Apego ao Objeto , Condicionamento Psicológico , Relações Interpessoais
4.
Rev. neurol. (Ed. impr.) ; 46(4): 213-218, 27 feb., 2008. ilus
Artigo em Es | IBECS | ID: ibc-65420

RESUMO

Realizar una comparación comportamental y neurobiológica de las preferencias condicionadas de parejainducidas por sexo y las condicionadas por drogas en modelos de estudio llevados a cabo en animales de laboratorio. Desarrollo. Las preferencias condicionadas por sexo o por consumo de drogas tienen similitudes. En ambos procesos se aprende a asociar cambios de estado fisiológico y subjetivo a lo que se denomina recompensa con estímulos ambientales, induciendo así la formación de preferencias aprendidas, lo que ha llevado a pensar que tanto las preferencias de pareja que aparecendespués de encuentros sexuales como el consumo repetido de drogas dependen, al menos en parte, del condicionamiento clásico que ocurre por la asociación de estímulos condicionados y la recompensa. Además, en ambos procesos se activan áreas cerebrales mesolímbicas que dependen de los mismos neurotransmisores, como la dopamina, los opioides y la oxitocina, entreotros. Agonistas de éstos facilitan el desarrollo de preferencias condicionadas y los antagonistas afectan a su desarrollo. Conclusiones. Los datos en animales experimentales sugieren que las preferencias condicionadas por drogas utilizan mecanismoscerebrales involucrados en la recompensa sexual. Dichos mecanismos se activan para detectar y aprender a buscarestímulos como los sexuales, importantes para la supervivencia y la reproducción


To compare the behavioral and neural bases of conditioned preferences induced by drugs and sex in animal models. Development. Sex- and drug-induced preferences have certain commonalities. For example, sex and drug reward can induce the development of new preferences, leading to the idea that the partner preferences that develop after sexualencounters and drug consumption are, in part, consequences of classical conditioning. Both phenomena depend on the activity of mesolimbic areas, and neurotransmitters such as dopamine, opioids and oxytocin. Agonists for these neurotransmittersfacilitate conditioned preferences in the absence of sex and drug reward, whereas antagonists disrupt them evenafter sex or drug consumption. Conclusions. This review adds evidence to the idea that conditioned preferences induced by drugs use similar neural systems as those that evolved to sense and learn about natural rewards like sex


Assuntos
Animais , Condicionamento Psicológico , Comportamento Sexual Animal , Drogas Ilícitas/farmacocinética , Experimentação Animal , Neurotransmissores/farmacocinética , Comportamento de Escolha
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