Development of a virtual instrument for integration of electrical nerve signals

Miguel Angel Landa-Jimenez, Patricia Gonzalez-Gaspar, Consuelo Morgado-Valle, Leonor Lopez-Meraz, César A Perez-Estudillo, Luis Beltran-Parrazal

Resumen


El estudio del control neural del movimiento es un campo de gran interés para los neurocientíficos. Mediante el registro de señales eléctricas de nervios motores, los comportamientos rítmicos se pueden estudiar in vitro. Por ejemplo, en una rebanada transversal del tallo cerebral, un ritmo relacionado con la respiración puede ser registrado desde el nervio hipogloso (XIIn). Para obtener un análisis significativo del patrón y frecuencia respiratoria in vitro, es necesaria la integración de las señales eléctricas del XIIn. Mediante programación en LabView, hemos desarrollado un instrumento virtual para la integración de las señales eléctricas nerviosas. Mostramos que es posible la sustitución de instrumentos electrónicos caros por un instrumento virtual con la misma o mayor funcionalidad.


Abstract

The study of ther neural control of movement is a field of considerable interest for neuroscientists. By recording electrical signals from motor nerves, rhythmic behaviors can be studied in vitro. For example, in a brainstem transverse slice, a respiratory-related rhythm can be recorded from the hypoglossal nerve (Xlln). To obtain a meaningful analysis of the in vitro respiratory pattern and frequency. Integration of the XIIn electrical signals is necessary. Here, by programming in LabView, we developed a virtual instrument for integration of nerve electrical signals. We show that it is possible replacing expensive electronic instruments by a virtual instrument whit the same or greater functionality.

Key words: LabView; programming; respiratory rhythm; electrophysiology; virtual instrument.



Palabras clave


LabView; programación; ritmo respiratorio; electrofisiología; instrumento virtual.

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Referencias


Schwab DJ, Bruinsma RF, Feldman JL, Levine AJ. Rhythmogenic neuronal networks, emergent leaders, and k-cores. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys 2010 82: 051911.

Grillner S, Wallen P, Saitoh K, Kozlov A, Robertson B. Neural bases of goal-directed locomotion in vertebrates--an overview. Brain Res Rev 2008 57: 2-12.

Feldman JL, Del Negro CA, Gray PA. Understanding the rhythm of breathing: so near, yet so far. Annu Rev Physiol 2013 75: 423-52.

Smith JC, Ellenberger HH, Ballanyi K, Richter DW, Feldman JL. Pre-Botzinger complex: a brainstem region that may generate respiratory rhythm in mammals. Science, 1991 254: 726-9.

Corporation NI. LabVIEW Analysis Concepts. National Instruments 2004.


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