Dicke, Ursula
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Item type:Publication, Konnektivität und cytochemische Organisation des tecto-reticulären Systems im Gehirn von Amphibien(2006-07-21); ; ; In the tecto-reticular system of plethodontid salamanders, ?-aminobutyric acid (GABA)-, glycine (gly)-, and glutamate (glu)-like immunoreactivity (ir) of neurons was studied. Combined tracing and immunohistochemical experiments were performed to analyze the transmitter content of medullary nuclei with reciprocal connections with the tectum mesencephali as well as tectal neurons with descending projections to the medulla oblongata. Immunogold double-labelling experiments for biocytin and GABA, glycine or 5-HT were carried out to study synaptic contacts between medullary afferents and tecto-bulbar projection neurons in the tectum mesencephali. In the medulla oblongata, the distribution of transmitters differed significantly between the rostral and caudal part of the medulla; dual or triple localization of transmitters was present in somata throughout the rostrocaudal extent of the medulla. Regarding the rostral medulla, the largest number of GABA-, gly-, and glu-ir neurons was found in the medial zone. Neurons of the nucleus reticularis medius (NRM) retrogradely labeled by tracer application into the tectum revealed predominantly gly-ir, often colocalized with glu-ir. The NRM appears to be homologous to the mammalian gigantocellular reticular nucleus, and its glycinergic projection is mostlikely part of a negative feedback loop between the medulla and tectum. Neurons of the dorsal and vestibular nucleus projecting to the tectum were glu-ir, and neurons of the vestibular nucleus often revealed GABA- and/or gly-ir in addition. Regarding the caudal medulla, the highest densitiy of GABA-, gly- and glu-ir cells was found in the lateral zone. Differences in the neurochemistry of the rostral versus the caudal medulla correlate with the different projection patterns of these regions: Only nuclei of the rostral medulla are involved in the tecto-reticular system.In the tectum mesencephali, the distribution of transmitters differed significantly between the rostral/central and caudal part of the tectum; dual or triple localization of transmitters was present in somata throughout the rostrocaudal extent of the tectum. Regarding the rostral and central tectum, the largest number of GABA-, gly-, and glu-ir cells was found in the deep cellular layer 8 of the tectum mesencephali, which is characterized by a large amount of GABAergic interneurons. In contrast, in the caudal tectumthe distribution of single, dual or triple localization of transmitters is predominantly found in the superficial cellular layer 6 of the tectum. Differences in the neurochemistry of the rostral or central versus the caudal tectum appear to result from different functional processes by the representation of the visual field. The rostral and central tectum is mainly involved in the processes of object recognition and localization in the binocular field, whereas the caudal tectum processes visual information of the lateral monocular field. Neurons with descending projections to the ipsi- or contralateral medulla were predominantly localized in the cellular layer 6 of the tectum, and were mostly glu-ir. About 50% of these neurons revealed additional GABA-ir. Type TO2 and TO4 projection neurons, the axons of which descend in the ventrolateral tract, were mainly glutamatergic, whereas many neurons of the type TO1 and TO3, the axons of which descend in the ventromedial tract, were immunoreactive for glutamate and GABA. The tectal inhibitory system consists of GABAergic tecto-bulbar projection neurons and a great amount of GABAergic interneurons. These GABAergic cells affect neighboring tectal projection neurons or interneurons via dendro-dendritic or axo-dendritic contacts and thus, are able to modulate intratectal processing of visual and multimodal input. These intratectal processes are influenced by glycinergic projections from the NRM or serotonergic afferents of the nuclei raphes (NR), which are involved in the control of vigilance and attention. Both nuclei most likely inhibit intratectal inhibitory interactions. This disinhibition results in a selective activation of tectal neurons involved in the processing of relevant objects (up-regulation). In addition, serotonergic afferents of the NR influence the tecto-bulbar transmission via direct inhibition of projection neurons (down-regulation). The results likewise underline the role of the NRM and NR in visual object selection and orientation, as suggested by behavioral studies and electrophysiological recordings from tectal neurons.doctoral thesis268 114 - Some of the metrics are blocked by yourconsent settings
Item type:Publication, Funktionelle Organisation der tegmentalen Kerngebiete im Gehirn von Amphibien(2026-06-09); ; ; Das Tegmentum von Amphibien ist ein komplexes anatomisches Interface, wo sensorische, motorische und limbische Informationen verschaltet werden. Aufgrund zumeist fehlender Bestimmungen der Verbindungen des dorsalen und ventralen Tegmentum, sowie der Transmitterspezifität vieler tegmentaler Kerngebiete, gilt das dorsale und ventrale Tegmentum nach wie vor weitestgehend unverstanden. In der vorliegenden Studie soll mit Hilfe von Tracing-Experimenten und immunhistochemischen Nachweisen bei Salamandern der Familie Plethodontidae, wesentliche Fragen zur Konnektivität und Neurotransmitter-detektion des Tegmentum geklärt werden. Zunächst wurden mit Hilfe von Biocytin-Applikationen in die Faserschicht des Nucleus tegmentalis dorsalis und des Nucleus tegmentalis ventralis die afferenten Projektionen untersucht. Hierfür wurde die Anzahl der angefärbten Somata (Projektionsneurone) in den Hirngebieten bestimmt und die durchschnittliche prozentuale Anzahl der Projektionsneurone berechnet. In der vorliegenden Studie an Plethodon shermani und Plethodon teyahalee wurden die stärksten Projektionen zum dorsalen Tegmentum vom Prätectum und in zunehmend geringerer Stärke vom Torus semicircularis, vom Tectum mesencephali, vom Cerebellum, vom ventralen Thalamus, vom dorsalen Striatum, vom dorsalen Thalamus und von der caudalen Medulla oblongata gefunden. Ebenso wurden starke Projektionen zum ventralen Tegmentum vom Torus semicircularis und in zunehmend abnehmender Stärke vom Tectum mesencephali, vom ventralen Thalamus, von der caudalen Medulla oblongata und vom Prätectum nachgewiesen. Diese starken Projektionen deuten auf wichtige, direkte Verbindungen zum dorsalen und ventralen Tegmentum hin, die eine schnelle und effektive Weiterleitung von Informationen ermöglichen. Des Weiteren wurden die efferenten Projektionen des Nucleus tegmentalis dorsalis und des Nucleus tegmentalis ventralis untersucht. Anhand von Biocytin-Injektionen in die Zellkörperschicht des Nucleus tegmentalis dorsalis und des Nucleus tegmentalis ventralis wurden die axonalen Projektionen und die Terminalgebiete dieser Verbindungen bestimmt und die prozentuale Faserdichte in den Hirngebieten berechnet. In der vorliegenden Studie an Plethodon shermani wurden starke Projektionen des Nucleus tegmentalis dorsalis zum Torus semicircularis, zum Cerebellum, zur caudalen und rostralen Medulla oblongata, zum Tectum mesencephali, zum Prätectum und zum dorsalen Thalamus gefunden. Außerdem wurden starke axonale Projektionen des Nucleus tegmentalis ventralis zum Torus semicircularis, zum Cerebellum, zur rostralen Medulla oblongata, zum Tectum mesencephali, zum ventralen und dorsalen Thalamus und zur caudalen Medulla oblongata nachgewiesen. In der vorliegenden Studie an Plethodon shermani wurde zudem die Verteilung der Neurotransmitter GABA und Glutamat sowie des Enzyms Tyrosinhydroxylase cytochemisch untersucht. Im Gehirn von Amphibien ist GABA der wichtigste inhibitorische Neurotransmitter und Glutamat der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter. Das Enzym Tyrosinhydroxylase wird verwendet, um das dopaminerge System zu untersuchen. Hierfür wurden im Nucleus tegmentalis dorsalis und im Nucleus tegmentalis ventralis immunhistochemische Anfärbungen der Neurotransmitter GABA und Glutamat sowie des Enzyms Tyrosinhydroxylase durchgeführt. Die Anzahl der immunpositiven Somata wurde entlang der gesamten rostrocaudalen Achse des dorsalen und ventralen Tegmentum bestimmt. Im dorsalen und ventralen Tegmentum waren entlang der gesamten rostrocaudalen Achse des Tegmentum über die Hälfte der Somata GABA-immunpositiv. Glutamat-immunpositive Somata waren im rostralen dorsalen Tegmentum sowie im rostralen ventralen Tegmentum am höchsten. Hier waren zwei Drittel der Somata Glutamat-immunpositiv. Im zentralen und caudalen dorsalen Tegmentum und im zentralen ventralen Tegmetum waren ungefähr die Hälfte der Somata Glutamat-immunpositiv. Es ist unklar, inwieweit Glutamat hier als exzitatorischer Neurotransmitter oder als Präkursor für die Synthese von GABA wirkt. Tyrosinhydroxylase-immunpositive Somata wurden nur im rostralen ventralen Tegmentum, medial zur Mittellinie, nachgewiesen. Anhand der Befunde der vorliegenden Studie scheint das dorsale und ventrale Tegmentum einen großen Einfluss auf das visuelle System zu haben. Das Tegmentum ist an visuell gesteuerten Verhaltensweisen und Reflexen, wie dem Beutefang, dem Feindvermeidungsverhalten, dem Erkennen von unbeweglichen Objekten, dem Pupillenlichtreflex und dem horizontalen optokinetischen Nystagmus beteiligt. Das dorsale und ventrale Tegmentum hat aber auch einen großen Einfluss auf das auditorische System, wie beim Frequenzgehalt komplexer Geräusche, bei der Klangmustererkennung beim Paarungsruf (ventrales Tegmentum) und bei der temporalen Selektivität (dorsales Tegmentum). Außerdem ist es an prämotorischen und motorischen Prozessen, wie der Kontrolle von Bewegungen, dem Aufmerksamkeitsverhalten, der Wachheit und den Bewusstseinszuständen, sowie limbischen und vestibulären Prozessen beteiligt.doctoral thesis2 14 - Some of the metrics are blocked by yourconsent settings
Item type:Publication, Soziale und agonistische Konfrontationen zwischen männlichen Dark Agouti Ratten: neuronale Aktivierung in limbischen Hirngebieten und Auswirkungen auf die 5-HT1A-Rezeptordichte(2013-07-12); ; ; This thesis comprises three studies on the territorial behavior of male Dark Agouti rats during resident-intruder (RI) tests and its underlying neuronal basis. The first study determined the behavioral profile of non-selected rats and investigated telencephalic limbic brain regions activated during social and agonistic encounters using c-Fos as a neuronal marker. Study 2 aimed to identify changes in 5-HT1A receptor density in the limbic telencephalon and the dorsal raphe nucleus following inter-male encounters. In study 3, the influence of a provocation phase, prior to the RI test, on the aggressive behavior and the c-Fos expression was examined. The studies found individual differences in the offensive behavior of Dark Agouti rats depending on the actual context and behavior of the intruder. In frontal cortices and amygdala, neuronal activation and 5-HT1A-receptor density was increased, which suggest overlapping of the neuronal networks of stress coping and aggressive behavior.doctoral thesis272 119 - Some of the metrics are blocked by yourconsent settings
Item type:Publication, Dynamik und Kontextabhängigkeit in den Antworteigenschaften tectaler Neurone und im Orientierungsverhalten des Salamanders Plethodon shermani durch unterschiedliche Merkmale visueller Stimuli(2004-05-13); ; ; The appearance of an object in the visual field induces eye- and head movements towards the object. These orienting responses represent a basic type of directed attention and serve for a gross categorization of objects. Such visuomotor abilities were tested in a behavioral task and the results were used as a basis for physiological experiments.In behavioral experiments, animated prey-dummies differing in features such as size and contrast were presented pairwise on a screen. Orienting responses of animals were evaluated and a preference scale of stimuli was established. Size and velocity appeared to be dominant features, movement pattern, shape and contrast was less important. The findings favor the view that in amphibians prey recognition is guided by a number of visual features depending on the attentional states and individual experience. The tectum of salamanders integrates visual information for the generation of goal-directed orienting movements. Response characteristics of tectal neurons were investigated by single cell recordings. Stimuli with different preferences in behaviour were taken for stimulation. Stimuli were presented single and pairwise. In the majority of tectal neurons, single presentation revealed that the higher the preference in behavior, the more spikes are discharged. At paired stimulus presentation, effect of stimuli presented outside the RF depends on preference in behavior. A reverse correlation analysis revealed differences in RF size depending on the context of stimulation. In summary, the results suggest that in salamanders discharge rates of tectal neurons are highly dynamic as is found in the visual system of mammals. Changes in spike activity depend on the state of activity of surrounding neuronal populations, which code visual features of competing stimuli in the visual field. Local horizontal interactions of tectal neurons as well as afferent systems of bulbar and thalamic centers are regarded to control these dynamic changes.doctoral thesis246 179 - Some of the metrics are blocked by yourconsent settings
Item type:Publication, Membrane potential responses of neurons in the optic tectum during visual object processing in amphibians: Top-down influences, the role of GABA and influences on behaviour(2020-10-23); ; ; Das Gehirn von Wirbeltieren ist ein hochdynamisches und komplexes Netzwerk, welches Lebewesen erlaubt, die Reize aus ihrer Umwelt zu verarbeiten, verschiedene Objekte innerhalb ihres visuellen Feldes zu detektieren und Entscheidungen zu treffen. Das Mittelhirn – optisches Tectum ist das Hauptzentrum der visuomotorischen Integration im Amphibiengehirn. Zusätzlich erreichen es zahlreiche Eingänge aus anderen Hirnarealen, darunter Areale aus dem Zwischenhirn, wie dem Nucleus Isthmi oder dem Prätectum. Diese Thesis zeigte, dass Neuronen aus dem optischen Tectum durch den Thalamus beeinflusst werden. Die Verarbeitung von Objektinformationen wurde durch Stimulation des optischen Nervens simuliert. Der Einfluss des Thalamus wurde durch die Stimulation des dorsalen Thalamus simuliert. EPSP, die durch Stimulation des Thalamus ausgelöst wurden, unterschieden sich in der Verteilung ihrer Latenz. Dies suggeriert eine di- oder oligosynaptische Projektion des dorsalen Thalamus zum optischen Tectum. Wahrscheinlich vermitteln Neuronen des Typs TH3 oder TH5 solch eine Projektion. Obwohl keine statistischen signifikanten Unterschiede in der Amplitude zwischen beiden Versuchsbedingungen gefunden wurde, unterschied sich die Latenz der Aktionspotentiale nach Stimulation des optischen Nerven und nach gleichzeitiger Stimulation des Thalamus und des optischen Nerven statistisch signifikant. Diese ‚zeitliche Inhibition‘ ist wahrscheinlich ein Mechanismus innerhalb eines tecto-thalamischen-Rückkopplungsmechanismus, welcher als Aufmerksamkeitssystem bei Aufgaben einer gepaarten-Objekt-Präsentationen bei Amphibien dient. Häufig reagierten tectale Neuronen mit IPSP nach Stimulation des Thalamus. Markierung von Neuronen mit Biocytin zeigte, dass sowohl Projektionsneurone als auch Interneurone des Tectum mit Inhibition auf Thalamusstimulation reagierten. Diese Ergebnisse suggerieren, dass Inhibition, vermittelt durch den Thalamus und GABAergen Interneuronen, welche dann lokale inhibitorische Netzwerke aktivieren, erreicht wird. Damit sowohl das Membranpotential von tectalen Neuronen aufgezeichnet und die Top-down Modulation durch das Zwischenhirn untersucht werden kann, wurde eine neue Präparationsmethode entwickelt. Die Mittelhirnsphäre wurde manuell eröffnet, um eine geneigte Gewebefläche zu schaffen, die zu mikroskopieren ist. Zusätzlich blieben die gesamte Vorderhirnhälfte, inklusive optischem Nerv und absteigenden Fasern erhalten. Mithilfe dieser Präparation wurde der optische Nerv stimuliert und das Membranpotential von tektalen Neuronen durch ‚Whole-Cell Patch Clamp‘ Technik aufgenommen. EPSP mit kurzen Latenzen, welche wahrscheinlich monosynaptischen Ursprungs sind, wurden mit der Badapplikation von 100 µM DL-AP5 unterdrückt. Diese waren aber noch präsent nach der Applikation von 10 µM NBQX. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Projektionen der retinalen Ganglienzellen durch NMDA Rezeptoren vermittelt werden. IPSP, die von Thalamusstimulation in dieser Präparation aufgenommen wurden, konnten durch die Badapplikation von 100 µM Gabazin sowohl in Amplitude als auch in Auftrittswahrscheinlichkeit unterdrückt werden. Dies deutet auf hauptsächlich GABAerge Projektionen, welchem vom Thalamus stammen, hin. Diese Thesis schlägt vor, dass tecale Interneurone, welche von Thalamusneuronen moduliert werden, wiederrum tectale Projektionsneurone beeinflussen, die Eingänge von der Retina erhalten.doctoral thesis304 326 - Some of the metrics are blocked by yourconsent settings
Item type:Publication, Impulsive-aggressive phenotypes in male Dark Agouti rats: Neuronal correlates and effects on monoaminergic receptors(2022-03-28); ; ; Impulsivität und Aggression sind wesentliche Bestandteile des natürlichen Spektrums von Persönlichkeitsmerkmalen bei Mensch und Tier. Im täglichen Leben, sieht sich jedes Individuum durch seine Umwelt vor Herausforderungen gestellt, die adäquate und gut angepasste Reaktionen und Verhaltensweisen erfordern. Das Zeigen von impulsivem und aggressivem Verhalten innerhalb eines adaptiven Bereichs kann dem Individuum dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Beim Menschen sind impulsive und aggressive Verhaltensweisen besonders von Interesse, wenn diese in pathologischer Form auftreten oder wenn sie ein Problem für die Gesellschaft darstellen. Beeinträchtigungen in der adaptiven Spanne dieser Verhaltensweisen können zu Persönlichkeitsproblemen oder neuropsychiatrischen Störungen beitragen, wie Suchtverhalten, Drogenmissbrauch, pathologischem Glücksspiel oder der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-störung (ADHS). Auch wenn Impulsivität und Aggression bei vielen Spezies seit langem miteinander assoziiert werden, sind noch viele Fragen bezüglich der Zusammenhänge beider Verhaltensweisen ungeklärt, insbesondere angesichts ihrer Vielschichtigkeit. In Kapitel 2 wurden die Verhaltensprofile des impulsiven Wahlverhaltens und der territorialen Aggression bei gesunden Individuen des Dark Agouti (DA) Rattenstamms charakterisiert, und es wurde untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Verhaltensweisen besteht. Impulsivität wird im Allgemeinen als die Tendenz beschrieben, ohne Voraussicht zu handeln, und es umfasst typischerweise impulsives Wahlverhalten, das als Intoleranz gegenüber verzögerten Belohnungen gekennzeichnet ist, und motorische Impulsivität, die als Unfähigkeit beschrieben wird, motorische Handlungen zu unterdrücken. Bei DA-Ratten wurde das impulsive Wahlverhalten mit Hilfe eines Delay-Discounting-Paradigmas (DD) untersucht, bei dem die Tiere zwischen einer kleinen, sofortigen Belohnung und einer größeren, aber verzögerten Belohnung wählen können. Dabei neigen impulsive Individuen dazu, die sofortige Belohnungsoption zu bevorzugen und eine große Belohnung mit zunehmender Wartezeit abzuwerten. Aggressives Verhalten bei den DA-Ratten wurde mit Hilfe des sogenannten „Resident-Intruder“-Tests untersucht, bei dem der Bewohner eines etablierten Territoriums mit einem unbekannten Eindringling konfrontiert wird. Bei Konfrontationen zwischen männlichen Ratten werden spezies-typische offensive Verhaltensweisen gezeigt, mit dem Zweck, Sexualpartner und Nahrungsquellen zu verteidigen. In dieser Hinsicht stellt das aggressive Verhalten eine wichtige Form der sozialen Kommunikation dar. Die Ergebnisse der Verhaltensuntersuchungen bei männlichen DA-Ratten zeigten ein breites Spektrum individueller Unterschiede im impulsiven Wahlverhalten der Tiere, während aggressives Verhalten auf niedrige und mittlere Werte begrenzt war. Obwohl beim DA-Stamm mehrere Kombinationen von impulsiven und aggressiven Phänotypen festgestellt werden konnten, wurde keine signifikante Korrelation zwischen Impulsivität und Aggression beobachtet. Daher stehen diese Ergebnisse im Widerspruch zu der weit verbreiteten Theorie, dass ein erhöhtes Maß an Impulsivität mit erhöhter Aggression einhergeht. Die neuronalen Strukturen, die dem impulsiven Wahlverhalten und der territorialen Aggression zugrunde liegen, standen im Fokus von Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit. Es wurde untersucht, inwieweit sich DA-Ratten mit unterschiedlichen Ausprägungen von impulsivem und aggressivem Verhalten hinsichtlich der neuronalen Aktivierungsmuster in ausgewählten Hirnregionen unterscheiden. Hierfür wurde der immunhistochemische Nachweis des c-Fos-Proteins genutzt, einem gängigen Marker für die Identifizierung aktivierter Neurone als Reaktion auf ausgeübtes Verhalten. Ein weiteres Ziel war die Untersuchung möglicher Veränderungen in der Anzahl der Neurone, die den Serotonin-5-HT1A-Rezeptor exprimieren, die durch die Durchführung von DD- oder RI-Tests induziert werden. Das serotonerge System im Allgemeinen und der 5-HT1A-Rezeptor im Besonderen spielen eine wichtige Rolle bei der Modulation von Impulsivität und Aggression. Es wurde festgestellt, dass der frontale Kortex, der an einer Vielzahl exekutiver und kognitiver Funktionen beteiligt ist, bei Ratten inhibiert war, die ein erhöhtes impulsives Wahlverhalten aufweisen, sowie bei Ratten mit einem geringen Grad an Aggression. Dies deutet auf eine Beteiligung des frontalen Kortex an der Regulierung beider Verhaltensweisen hin. Abgesehen von diesem Ergebnis gab es nur wenige Hinweise auf eine gemeinsame neuroanatomische Grundlage für impulsives Wahlverhalten und territoriale Aggression. Während zusätzliche Effekte, die speziell mit geringem aggressivem Verhalten assoziiert sind, in der Amygdala beobachtet wurden, einer limbischen Hirnregion, die an der Bewertung sozialer Interaktionen beteiligt ist, war dieses Areal durch die Ausübung des DD-Tests nicht beeinflusst. Beim 5-HT1A-Rezeptor wurden Veränderungen im dorsalen Raphe-Kern (DRN) beobachtet, einem der wichtigsten Syntheseorte von Serotonin im Gehirn, jedoch waren diese Effekte nicht spezifisch für das Impulsivitäts- oder Aggressionslevel, was auf eine Beteiligung an allgemeinen Verhaltensprozessen im Zusammenhang mit der Ausführung beider Verhaltenstests hindeutet. In Kapitel 4 werden weitere Untersuchungen zu den verschiedenen Ausprägungen des impulsiven Wahlverhaltens bei DA-Ratten auf neurochemischer Ebene dargestellt. Die Expressionsraten des 5-HT1A-Rezeptors und des Dopamin-D2-Rezeptors wurden bei wenig und hoch impulsiven Individuen durch die Quantifizierung von zwei Parametern analysiert und miteinander verglichen. Dabei wurde die Anzahl der Neurone, die den jeweiligen Rezeptor exprimieren, und die Dichte jedes Rezeptors unabhängig von der Anzahl der Neurone bestimmt. Die 5-HT1A- und D2-Rezeptoren gehören zu den monoaminergen Rezeptorsubtypen mit dem häufigsten Vorkommen und der weitesten Verbreitung im Gehirn. Je nach Wirkungsort können beide Rezeptoren eine hemmende Wirkung auf die neuronale Signalübertragung in serotonergen und dopaminergen Projektionengebieten ausüben, oder sie können die Neurotransmitterfreisetzung am Ort der Synthese direkt beeinflussen. Daher wurden Veränderungen der Rezeptorexpression sowohl in kortikalen Arealen, dem Nucleus accumbens (NAc) und der Amygdala, die alle serotonergen und dopaminergen Input erhalten, untersucht, sowie im ventralen tegmentalen Areal und der Substantia nigra pars compacta, zwei Syntheseorten von Dopamin, und dem DRN als Quelle für Serotonin. Das Hauptergebnis für den 5-HT1A-Rezeptor war eine Verringerung der Expression bei wenig impulsiven Ratten im anterioren cingulären Cortex. Dies deutet darauf hin, dass eine gesteigerte Fähigkeit, verzögerte Belohnungen zu tolerieren, mit einer verringerten Aktivität dieses serotonergen Rezeptors in einer spezifischen Subregion des frontalen Cortex verbunden ist. Veränderungen in der D2-Rezeptorexpression wurden vor allem bei hoch impulsiven Ratten beobachtet, wobei die Expressionswerte im prälimbischen Cortex, einer weiteren Subregion des frontalen Cortex, und im NAc verringert waren. Dies weist darauf hin, dass eine verminderte D2-Rezeptorfunktion zu einer Intoleranz gegenüber verzögerten Belohnungen beiträgt. Insgesamt belegen diese Ergebnisse eine unterschiedliche Beteiligung von 5-HT1A- und D2-Rezeptoren an neurochemischen Prozessen, die der Selbstkontrolle und der Verzögerungsaversion zugrunde liegen.doctoral thesis358 259 - Some of the metrics are blocked by yourconsent settings
Item type:Publication, Untersuchungen zum Aggressionsverhalten männlicher Ratten und zur Modulation der Aggressivität durch serotonerge Pharmaka unter Berücksichtigung weiterer Verhaltensweisen(2009-12-18); ; ; The central serotonergic (5-HT) system is the primary molecular determinant of aggression. However, its precise role in the predisposition for and execution of aggressive behavior remains unclear. Pharmacological studies showed that virtually all of the 5-HT receptor agonists that have anti-aggressive effects also affect other behaviors. The aim of the present study was to investigate the effect of the 5-HT1A receptor agonist S-15535 and the 5-HT1B receptor agonist CP-94,253 on the behavior of male Dark Agouti rats in the resident-intruder (RI) test and several social and non-social settings. The results of the present study suggest that the anti-aggressive effect of the two agonists depends on the individual level of aggression. S-15535 increased inactivity only in the RI test. CP-94,253 induced sedation since it decreased locomotor activity and explorative behaviors in nearly all behavioral tests. This problem of the behavioral specificity of drugs remains an area of future research.doctoral thesis345 175
