<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4677</issn><issn publication-format="electronic">3034-5316</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">682793</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044467725010107</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ: &#13;
ВОСПРИЯТИЕ ВНЕШНИХ СТИМУЛОВ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ &#13;
АКТИВНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ И ПАМЯТЬ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ: ВОСПРИЯТИЕ ВНЕШНИХ СТИМУЛОВ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ И ПАМЯТЬ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Investigation of the possible involvement of the deprivational potentiation mechanisms in memory consolidation during sleep</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование возможного участия механизма депривационной потенциации в консолидации памяти во время сна</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Popov</surname><given-names>V. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Попов</surname><given-names>В. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>v-lad-i-mir@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Korshunov</surname><given-names>V. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Коршунов</surname><given-names>В. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>vkorshunov@ihna.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-01-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>01</month><year>2025</year></pub-date><volume>75</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>117</fpage><lpage>128</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-04"><day>04</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0044-4677/article/view/682793">https://innoscience.ru/0044-4677/article/view/682793</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>We examine the hypothesis of the possible role of deprivational potentiation in memory consolidation during rest/sleep after one day learning in Morris water maze. We used pharmacologic, genetic and neurophysiologic factors which prevent deprivational potentiation. Seven days after learning we tested memory. Our experiments do not confirm the hypothesis that deprivational potentiation is involved in memory consolidation. Also, we found that Pannexin1 knockout mice can learn both egocentric and allocentric spatial tasks in Morris water maze.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Работа посвящена проверке гипотезы об участии механизма депривационной потенциации, развивающейся при длительном синаптическом покое, в консолидации памяти во время покоя/сна животного после однодневного обучения в водном лабиринте, с использованием фармакологического, генетического и электрофизиологического факторов, препятствующих ее развитию. Через 7 дней проверяли способность животного к сохранению приобретенного навыка (тест на консолидацию). Эксперименты не подтвердили предположение об участии депривационной потенциации в консолидации памяти, и вместе с тем продемонстрировали способность к пространственному обучению и длительному сохранению навыка у мышей с нокаутом гена паннексина 1<italic>.</italic></p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>rats</kwd><kwd>knockout mice</kwd><kwd>hippocamus</kwd><kwd>pannexin 1</kwd><kwd>deprivational potentiation</kwd><kwd>spatial learning</kwd><kwd>memory consolidation</kwd><kwd>BAPTA-AM</kwd><kwd>probenecid</kwd><kwd>electrostimulation</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>крысы</kwd><kwd>нокаутные мыши</kwd><kwd>гиппокамп</kwd><kwd>паннексин 1</kwd><kwd>депривационная потенциация</kwd><kwd>пространственное обучение</kwd><kwd>консолидация памяти</kwd><kwd>BAPTA-AM</kwd><kwd>пробенецид</kwd><kwd>электростимуляция</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Виноградова О.С. Гиппокамп и память. М.: Наука, 1975. 334 c.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Дорохов В.Б., Кожедуб Р.Г., Арсеньев Г.Н., Кожечкин С.Н., Украинцева Ю.В., Куликов М.А., Манолов А.И., Ковальзон В.М. Влияние депривации сна на консолидацию пространственной памяти крыс после однодневного обучения в водном тесте Морриса. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2011. 61 (3): 322–331.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Дорохов В.Б., Пучкова А.Н. Нейротехнологии нефармакологической терапии нарушений сна. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2022. 72(1): 55–76.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Зосимовский В.А., Коршунов В.А. Возвращение в гиппокампальную формацию волн возбуждения, выходящих из поля СА1, облегчается после тетанизации коллатералей Шаффера и во время сна. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2009. 59 (1): 87–97.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Зосимовский В.А., Коршунов В.А. Волна возбуждения, возвращающаяся в гиппокамп через энторинальную кору, может реактивировать популяции «обученных» нейронов поля СА1 в периоды глубокого сна. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2010. 60 (5): 568–581.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Кичигина В.Ф., Шубина Л.В., Попова И.Ю. Роль зубчатой извилины в осуществлении функций гиппокампа: здоровый мозг. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2022. 72 (3): 317–342.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Ковальзон В.М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла «бодрствование – сон». М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 239 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Коршунов В.А. Метод исправления перспективных искажений при видеотрекинге животных в бассейне Морриса. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2014. 64 (2): 240–245.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Коршунов В.А. Простые индексы для оценки выполнения задач в бассейне Морриса. 15-й Международный междисциплинарный конгресс “Нейронаука для Медицины и Психологии”. Судак, Крым, Россия, 30 мая – 10 июня 2019 г.с. 237.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Коршунов В.А., Узаков Ш.С. Дефицит гиппокамп-зависимого обучения не коррелирует с подавлением долговременной посттетанической потенциации при системной блокаде НМДА-рецепторов. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 72 (3): 405–420.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Попов В.А. Спонтанная потенциация фокальных потенциалов поля СА1 в длительно переживающих гиппокампальных срезах крысы при отсутствии электрической стимуляции. Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 1994. 44 (1): 149–158.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Попов В.А. Пре- и постсинаптический механизмы депривационной потенциации популяционных ответов нейронов поля СА1 гиппокампа крыс. Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 2016. 66 (2): 209–219.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Попов В.А. Участие паннексинов-1 в механизме депривационной потенциации популяционных спайков нейронов поля CA1 гиппокампа крыс. Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 2020. 70 (3): 360–374.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Попов В.А., Маркевич В.А. Развитие медленной потенциации популяционного спайка длительно не стимулируемого входа у крыс в состоянии наркотического сна. Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 1999. 49 (4): 689–693.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Попов В.А., Маркевич В.А. Исследование механизма развития «депривационной» потенциации популяционных ответов нейронов поля СА1 на переживающих срезах гиппокампа. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2001. 51 (5): 598–603.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Попов В.А., Маркевич В.А. Ключевая роль кальция в механизме депривационной потенциации популяционных ответов нейронов поля СА1 гиппокампа. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2014. 64 (1): 54–63.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Battulin N., Kovalzon V.M., Korablev A., Serova I., Kiryukhina O.O., Pechkova M.G., Bogotskoy K.A., Tarasova O.S., Panchin Y. Pannexin 1 Transgenic Mice: Human Diseases and Sleep-Wake Function Revision. Int. J. Mol. Sci. 2021. 22: 5269 (1–14).</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Bliss T.V.P., Collingridge G.L. A synaptic model of memory: long-term potentiation in the hippocampus. Nature. 1993. 361: 31–39.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Bliss T.V.P., Lømo T. Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the ptrforant path. J. Physiol. 1973. 232: 331–356.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Born J., Rasch B., Gais S. Sleep to Remember. Neurosci. 2006. 12(5): 410–424.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Born J., Wilhelm I. System consolidation of memory during sleep. Psychol. Res. 2012. 76: 192–203.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Brodt S., Inostroza M., Niethard N., Born J. Sleep-A brain-state serving systems memory consolidation. Neuron. 2023. 111(7): 1050–1075.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Dudai Y. The neurobiology of consolidations, or, how stable is the engram? Annu. Rev. Psychol. 2004. 55: 51–86.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Dvoriantchikova G., Ivanov D., Barakat D., Grinberg A., Wen R., Slepak V.Z. et al. Genetic ablation of Pannexin1 protects retinal neurons from ischemic injury. PLoS ONE7. 2012. e31991.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Dworak M., McCarley R. W., Kim T., Kalinchuk A.V., Basheer R. Sleep and Brain Energy Levels: ATP Changes during Sleep. J. Neurosci. 2010. 30(26): 9007–9016.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Dworak M., McCarley R. W., Kim T., Basheer R. Delta-oscillations induced by ketamine increase energy levels in sleep-wake related brain regions. Neurosci. 2011. 197: 72–79.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Frick K.M., Stillner E.T. Berger-Sweeney J. Mice are not little rats: species differences in a one-day water maze task. NeuroReport. 2000. 11: 3461–3465.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Goto A., Bota A., Miya K., Wang J., Tsukamoto S., Jiang X., Hirai D., Murayama M., Matsuda T., Mchugh Th. J., Nagai T., Hayashi Y. Stepwise synaptic plasticity events drive the early phase of memory consolidation. Science. 2021. 374 (6569): 857–863.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Hölscher C. Synaptic Plasticity and Learning and Memory: LTP and Beyond. J. Neurosci. Res. 1999. 58: 62–75.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Lynch G.S., Dunwiddie T., Gribkoff V. Heterosynaptic depression: a postsynaptic correlate of long-term potentiation. Nature. 1977. 266: 737–739.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>McNaughton B.L. Evidence for two physiologically distinct perforant pathways to the fascia dentate. Brain Res. 1980. 199: 1–19.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Mizuseki K., Miyawaki H. Fast network oscillations during non-REM sleep support memory consolidation. Neurosci. Res. 2023. 189: 3–12.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Morris R.G.M., Moser E.I., Riedel G., Martin S.J., Sandin J., Day M., O’Carroll C. Elements of a neurobiological theory of the hippocampus: the role of activity-dependent synaptic plasticity in memory. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 2003. 358: 773–786.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Niu Y.-P., Xiao M.-Y., Karpefors M., Wigström H. Potentiation and depression following stimulus interruption in young rat hippocampi. NeuroRept. 1999. 10: 919–923.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Ouanounou A., Zhang L., Tymianski M., Charlton M.P., Wallace M.C., Carlen P.L. Accumulation and extrusion of permeant Ca2+ chelators in attenuation of synaptic transmission at hippocampal CA1 neurons. Neuroscience. 1996. 75: 99–109.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Paxinos G., Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. Fourth edition, Acad. Press, 1998.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Prochnow N., Abdulazim A., Kurtenbach S., Wildforster V., Dvoriantchikova G., Hanske J., Petrasch-Parwez E., Shestopalov V.I., Dermietzel R., Manahan-Vaughan D., Zoidl G. Pannexin1 stabilizes synaptic plasticity and is needed for learning. PLoS One. 2012. 7(12): e51767 (1–10).</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Prusky G.T., Harker K.T., Douglas R.M., Whishaw I.Q. Variation in visual acuity within pigmented, and between pigmented and albino rat strains. Behav. Brain. Res. 2002. 136(2): 339–348.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Rauchs G., Desgranges B., Foret J., Eustache F. The relationships between memory systems and sleep stages. J. Sleep Res. 2005. 14: 123–140.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Saucier D., Hargreaves E.L., Boon F., Vanderwolf C.H., Cain D.P. Detailed behavioral analysis of water maze acquisition under systemic NMDA or muscarinic antagonism: nonspatial pretraining eliminates spatial learning deficits. Behav. Neurosci. 1996. 110: 103–116.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Scoville W.B., Milner B. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. J. Neurol. Neurosurg. Pcychiat. 1957. 20: 11–21.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Tonkikh A., Janus Ch., El-Beheiry H., Pennefather P.S., Samoilova M., McDonald P., Ouanounou A., Carlen P.L. Calcium chelation improves spatial learning and synaptic plasticity in aged rats. Exp. Neurol. 2006. 197: 291–300.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Veech R.L., Lawson J.W.R., Cornell N.W., Krebs H.A. Cytosolic phosphorylation potential. J. Biol. Chem. 1979. 254(14): 6538–6547.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Whishaw I.Q. Posterior neocortical (visual cortex) lesions in the rat impair matching-to-place navigation in a swimming pool: a reevaluation of cortical contributions to spatial behavior using a new assessment of spatial versus non-spatial behavior. Behav. Brain Res. 2004. 155 (2): 177–184.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
