transfer from training through testing phases, with experimenterinvolvement only to load animals at the outset of a trial and toquantify the choice outcome at the end of the trial. This includestesting at variable time points following conditioned training,allowing assessment of immediate learning, short-term memory(STM) and long-term memory (LTM). Both massed and spacedtraining give results comparable to labor-intensive manual meth-ods. This automated system also includes numerous fail-safes toensure that odorants, airflow rates and electrical shocks are deliv-ered correctly and consistently, allowing for experimental qualitycontrol and rapid trouble-shooting. The system was designed usinginexpensive electronic devices and milled acrylic parts, making iteconomical and accessible to most investigators.A semi-automated system for Drosophila olfactory training andtesting was previously published in this journal (Murakami et al.,2010). However, costly custom-built parts were used in this ear-lier assembly and the method stopped short of automating bothtraining and testing phases of the experiment. The semi-automatedsystem used an interface (USB-6501, National Instruments Co.)to connect both shock stimulator and odorant solenoid valvesto a PC. 5 V-trigger signals transmitted from the USB-6501 wereamplified to 12 V by a relay (PS7113-1A-A, NEC Electronics) tocontrol the solenoid valves (Murakami et al., 2010). A Labviewsoftware application was used to control the gating of solenoidvalves controlling airflow through an odorant cup and into thetraining tube. A semiconductor-based odor sensor (TSG2620, FigaroCo.) was employed to monitor odor concentration in the train-ing tube with outputs recorded using a data acquisition device(USB-6212, National Instruments Co.). Our system expands on thissemi-automated system by incorporating both training and testing
โอนจากการฝึกอบรมผ่านขั้นตอนการทดสอบกับ experimenterinvolvement เท่านั้นที่จะโหลดสัตว์ที่เริ่มการพิจารณาคดีและ toquantify ผลทางเลือกในตอนท้ายของการพิจารณาคดี includestesting นี้ที่จุดเวลาตัวแปรต่อไปนี้การฝึกอบรมปรับอากาศที่ช่วยให้การประเมินผลของการเรียนรู้ในทันทีหน่วยความจำระยะสั้น (STM) และหน่วยความจำระยะยาว (LTM) ทั้งมวลชนและ spacedtraining ให้ผลลัพธ์ที่เปรียบได้กับการใช้แรงงานเข้มข้นคู่มือการปรุงยา-ODS ระบบอัตโนมัตินี้ยังมีจำนวนมากล้มเหลวตู้นิรภัย toensure odorants ที่อัตราการไหลของอากาศและแรงกระแทกไฟฟ้า deliv-ered อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถ qualitycontrol ทดลองและอย่างรวดเร็วแก้ปัญหา ระบบถูกออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ usinginexpensive และชิ้นส่วนอะคริลิโม่ทำให้ iteconomical และสามารถเข้าถึงได้ investigators.A ระบบกึ่งอัตโนมัติมากที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการดมกลิ่นแมลงหวี่ andtesting ถูกตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในวารสารนี้ (Murakami et al., 2010) แต่ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นเองค่าใช้จ่ายถูกนำมาใช้ในการชุมนุมหู Lier นี้และวิธีการหยุดการทำงานอัตโนมัติ bothtraining และการทดสอบขั้นตอนของการทดลอง กึ่ง automatedsystem ใช้อินเตอร์เฟซ (USB-6501, National Instruments Co. ) เพื่อเชื่อมต่อทั้งกระตุ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าช็อตและกลิ่น valvesto พีซี 5 สัญญาณ V-ทริกเกอร์ส่งจาก USB-6501 wereamplified ถึง 12 V โดยการถ่ายทอด (PS7113-1A-A, NEC Electronics) tocontrol วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (Murakami et al., 2010) การประยุกต์ใช้ Labviewsoftware ถูกใช้ในการควบคุมของ gating solenoidvalves การควบคุมการไหลของอากาศผ่านถ้วยกลิ่นและลงในหลอด thetraining เซมิคอนดักเตอร์ตามกลิ่นเซ็นเซอร์ (TSG2620, FigaroCo.) ถูกจ้างมาเพื่อตรวจสอบความเข้มข้นกลิ่นในหลอดรถไฟไอเอ็นจีที่มีผลการบันทึกการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล (USB-6212, National Instruments จำกัด ) ระบบของเราจะขยายในระบบ thissemi อัตโนมัติโดยผสมผสานทั้งการฝึกอบรมและการทดสอบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
