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	<title>瞬目反射条件づけ - 版の履歴</title>
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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>2016年1月21日 (木) 16:53にYkishimotoによる</title>
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		<author><name>Ykishimoto</name></author>
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		<title>2016年1月21日 (木) 16:47にYkishimotoによる</title>
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		<updated>2016-01-21T16:47:39Z</updated>

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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2016年1月22日 (金) 01:47時点における版&lt;/td&gt;
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Skelton]]によって、発達・加齢と学習との相関を調べる目的で、ラットに対して非拘束下での瞬目反射条件づけを可能とする手技が開発された（&#039;&#039;&#039;図1&#039;&#039;&#039;）&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 3166733&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。90年代に入ると、この方法論が[[ノックアウトマウス]]にそのまま適用され、瞬目反射条件づけの[[行動遺伝学]]が開始された&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 7954803 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。特に、小脳の[[シナプス可塑性]]である長期抑圧（Long-term depression; LTD）（後述）と[[瞬目反射条件づけ遅延課題]]との関係性が集中的に調べられることになる&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;。こうした行動遺伝学的研究によって、[[代謝活性型グルタミン酸受容体1型]]（[[mGluR1]]）、[[GFAP]]、[[PLCβ4]]、[[GluRδ2]]、[[内在性カンナビノイド受容体CB1R]]など多くの分子が小脳LTDと瞬目反射条件づけ遅延課題の双方に必要であることが明らかとなり&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8785056&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16928872&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11403688&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11722613&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;前庭動眼反射と同様、瞬目反射条件づけにおいても、LTDが記憶形成の神経基盤であるとの「小脳LTD仮説（後述）」が90年代後半には説得力をもって醸成されていった。今世紀に入り、&lt;/del&gt;[[瞬目反射条件づけ痕跡課題]]も遺伝子改変マウスに適応され、[[海馬]]におけるシナプス可塑性との相関性が示唆されている&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11285019&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらには、特定の時期かつ特定の神経細胞のみで機能を失活させたミュータントマウスに適用することにより、小脳や海馬における特定のシナプス回路が瞬目反射条件づけの記憶形成や保持に果たす役割も詳らかにされつつある&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12492436&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref15&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 17923666&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref16&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16452679&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; 。詳細は後述する遅延課題の場合、その [[記憶痕跡]]の場が、主に[[小脳]]にあることから、とりわけ神経科学の分野で小脳依存性学習もしくは[[運動学習]]としてよく分類・記述される。小脳が記憶形成の場であるとの論拠は、主に実験動物の脳損傷実験と小脳疾患患者の臨床例よりもたらされた&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 6701513 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8493536 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。また多くのニューラルネットワークモデルによっても瞬目反射条件づけの小脳理論が構築され、行動実験の結果との擦り合わせが図られている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　60年代、[[wikipedia:Isidore Gormezano:|Isidore Gormezano]]によりウサギに瞬目反射条件づけが導入されて以降は、数多くの実験動物を用いた生理・心理学的研究が実施された&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 14168641 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。我が国においても、主にヒトを用いた瞬目反射条件づけの心理学的研究が盛んに行われていた時期がある&amp;lt;ref name=ref10&amp;gt;&#039;&#039;&#039;山田冨美雄&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;瞬目反射の先行刺激効果：その心理学的意義と応用&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;多賀出版（東京）&#039;&#039;:1993&amp;lt;/ref&amp;gt;。1980年代後半になり、[[wikipedia:Ronald W. Skelton|Ronald W. Skelton]]によって、発達・加齢と学習との相関を調べる目的で、ラットに対して非拘束下での瞬目反射条件づけを可能とする手技が開発された（&#039;&#039;&#039;図1&#039;&#039;&#039;）&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 3166733&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。90年代に入ると、この方法論が[[ノックアウトマウス]]にそのまま適用され、瞬目反射条件づけの[[行動遺伝学]]が開始された&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 7954803 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。特に、小脳の[[シナプス可塑性]]である長期抑圧（Long-term depression; LTD）（後述）と[[瞬目反射条件づけ遅延課題]]との関係性が集中的に調べられることになる&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;。こうした行動遺伝学的研究によって、[[代謝活性型グルタミン酸受容体1型]]（[[mGluR1]]）、[[GFAP]]、[[PLCβ4]]、[[GluRδ2]]、[[内在性カンナビノイド受容体CB1R]]など多くの分子が小脳LTDと瞬目反射条件づけ遅延課題の双方に必要であることが明らかとなり&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8785056&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16928872&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11403688&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11722613&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、前庭動眼反射と同様、瞬目反射条件づけにおいても、LTDが記憶形成の神経基盤であるとの「小脳LTD仮説（後述）」が90年代後半には説得力をもって醸成されていった。今世紀に入り、&lt;/ins&gt;[[瞬目反射条件づけ痕跡課題]]も遺伝子改変マウスに適応され、[[海馬]]におけるシナプス可塑性との相関性が示唆されている&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11285019&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらには、特定の時期かつ特定の神経細胞のみで機能を失活させたミュータントマウスに適用することにより、小脳や海馬における特定のシナプス回路が瞬目反射条件づけの記憶形成や保持に果たす役割も詳らかにされつつある&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12492436&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref15&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 17923666&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref16&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16452679&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; 。詳細は後述する遅延課題の場合、その [[記憶痕跡]]の場が、主に[[小脳]]にあることから、とりわけ神経科学の分野で小脳依存性学習もしくは[[運動学習]]としてよく分類・記述される。小脳が記憶形成の場であるとの論拠は、主に実験動物の脳損傷実験と小脳疾患患者の臨床例よりもたらされた&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 6701513 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8493536 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。また多くのニューラルネットワークモデルによっても瞬目反射条件づけの小脳理論が構築され、行動実験の結果との擦り合わせが図られている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Ykishimoto</name></author>
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		<title>2016年1月21日 (木) 16:35にYkishimotoによる</title>
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		<updated>2016-01-21T16:35:33Z</updated>

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Skelton]]によって、発達・加齢と学習との相関を調べる目的で、ラットに対して非拘束下での瞬目反射条件づけを可能とする手技が開発された（&#039;&#039;&#039;図1&#039;&#039;&#039;）&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 3166733&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。90年代に入ると、この方法論が[[ノックアウトマウス]]にそのまま適用され、瞬目反射条件づけの[[行動遺伝学]]が開始された&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 7954803 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。特に、小脳の[[シナプス可塑性]]である長期抑圧（Long-term depression; LTD）（後述）と[[瞬目反射条件づけ遅延課題]]との関係性が集中的に調べられることになる&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;。こうした行動遺伝学的研究によって、[[代謝活性型グルタミン酸受容体1型]]（[[mGluR1]]）、[[GFAP]]、[[PLCβ4]]、[[GluRδ2]]、[[内在性カンナビノイド受容体CB1R]]など多くの分子が小脳LTDと瞬目反射条件づけ遅延課題の双方に必要であることが明らかとなり&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8785056&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16928872&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、前庭動眼反射と同様、瞬目反射条件づけにおいても、LTDが記憶形成の神経基盤であるとの「小脳LTD仮説（後述）」が90年代後半には説得力をもって醸成されていった。今世紀に入り、&lt;/del&gt;[[瞬目反射条件づけ痕跡課題]]も遺伝子改変マウスに適応され、[[海馬]]におけるシナプス可塑性との相関性が示唆されている&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11285019&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらには、特定の時期かつ特定の神経細胞のみで機能を失活させたミュータントマウスに適用することにより、小脳や海馬における特定のシナプス回路が瞬目反射条件づけの記憶形成や保持に果たす役割も詳らかにされつつある&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12492436&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref15&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 17923666&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref16&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16452679&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; 。詳細は後述する遅延課題の場合、その [[記憶痕跡]]の場が、主に[[小脳]]にあることから、とりわけ神経科学の分野で小脳依存性学習もしくは[[運動学習]]としてよく分類・記述される。小脳が記憶形成の場であるとの論拠は、主に実験動物の脳損傷実験と小脳疾患患者の臨床例よりもたらされた&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 6701513 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8493536 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。また多くのニューラルネットワークモデルによっても瞬目反射条件づけの小脳理論が構築され、行動実験の結果との擦り合わせが図られている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　60年代、[[wikipedia:Isidore Gormezano:|Isidore Gormezano]]によりウサギに瞬目反射条件づけが導入されて以降は、数多くの実験動物を用いた生理・心理学的研究が実施された&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 14168641 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。我が国においても、主にヒトを用いた瞬目反射条件づけの心理学的研究が盛んに行われていた時期がある&amp;lt;ref name=ref10&amp;gt;&#039;&#039;&#039;山田冨美雄&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;瞬目反射の先行刺激効果：その心理学的意義と応用&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;多賀出版（東京）&#039;&#039;:1993&amp;lt;/ref&amp;gt;。1980年代後半になり、[[wikipedia:Ronald W. Skelton|Ronald W. Skelton]]によって、発達・加齢と学習との相関を調べる目的で、ラットに対して非拘束下での瞬目反射条件づけを可能とする手技が開発された（&#039;&#039;&#039;図1&#039;&#039;&#039;）&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 3166733&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。90年代に入ると、この方法論が[[ノックアウトマウス]]にそのまま適用され、瞬目反射条件づけの[[行動遺伝学]]が開始された&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 7954803 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。特に、小脳の[[シナプス可塑性]]である長期抑圧（Long-term depression; LTD）（後述）と[[瞬目反射条件づけ遅延課題]]との関係性が集中的に調べられることになる&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;。こうした行動遺伝学的研究によって、[[代謝活性型グルタミン酸受容体1型]]（[[mGluR1]]）、[[GFAP]]、[[PLCβ4]]、[[GluRδ2]]、[[内在性カンナビノイド受容体CB1R]]など多くの分子が小脳LTDと瞬目反射条件づけ遅延課題の双方に必要であることが明らかとなり&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8785056&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16928872&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11403688&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11722613&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;前庭動眼反射と同様、瞬目反射条件づけにおいても、LTDが記憶形成の神経基盤であるとの「小脳LTD仮説（後述）」が90年代後半には説得力をもって醸成されていった。今世紀に入り、&lt;/ins&gt;[[瞬目反射条件づけ痕跡課題]]も遺伝子改変マウスに適応され、[[海馬]]におけるシナプス可塑性との相関性が示唆されている&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11285019&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらには、特定の時期かつ特定の神経細胞のみで機能を失活させたミュータントマウスに適用することにより、小脳や海馬における特定のシナプス回路が瞬目反射条件づけの記憶形成や保持に果たす役割も詳らかにされつつある&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12492436&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref15&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 17923666&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref16&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16452679&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; 。詳細は後述する遅延課題の場合、その [[記憶痕跡]]の場が、主に[[小脳]]にあることから、とりわけ神経科学の分野で小脳依存性学習もしくは[[運動学習]]としてよく分類・記述される。小脳が記憶形成の場であるとの論拠は、主に実験動物の脳損傷実験と小脳疾患患者の臨床例よりもたらされた&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 6701513 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8493536 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。また多くのニューラルネットワークモデルによっても瞬目反射条件づけの小脳理論が構築され、行動実験の結果との擦り合わせが図られている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Ykishimoto</name></author>
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		<title>2016年1月21日 (木) 16:25にYkishimotoによる</title>
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Skelton]]によって、発達・加齢と学習との相関を調べる目的で、ラットに対して非拘束下での瞬目反射条件づけを可能とする手技が開発された（&#039;&#039;&#039;図1&#039;&#039;&#039;）&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 3166733&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。90年代に入ると、この方法論が[[ノックアウトマウス]]にそのまま適用され、瞬目反射条件づけの[[行動遺伝学]]が開始された&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 7954803 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。特に、小脳の[[シナプス可塑性]]である長期抑圧（Long-term depression; LTD）（後述）と[[瞬目反射条件づけ遅延課題]]との関係性が集中的に調べられることになる&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;。こうした行動遺伝学的研究によって、[[代謝活性型グルタミン酸受容体1型]]（[[mGluR1]]）、[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;PKCγ&lt;/del&gt;]]、[[GluRδ2]]、[[内在性カンナビノイド受容体CB1R]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;など多くの分子が小脳LTDと瞬目反射条件づけ遅延課題の双方に必要であることが明らかとなり、前庭動眼反射と同様、瞬目反射条件づけにおいても、LTDが記憶形成の神経基盤であるとの「小脳LTD仮説（後述）」が90年代後半には説得力をもって醸成されていった。今世紀に入り、&lt;/del&gt;[[瞬目反射条件づけ痕跡課題]]も遺伝子改変マウスに適応され、[[海馬]]におけるシナプス可塑性との相関性が示唆されている&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11285019&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらには、特定の時期かつ特定の神経細胞のみで機能を失活させたミュータントマウスに適用することにより、小脳や海馬における特定のシナプス回路が瞬目反射条件づけの記憶形成や保持に果たす役割も詳らかにされつつある&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12492436&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref15&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 17923666&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref16&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16452679&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; 。詳細は後述する遅延課題の場合、その [[記憶痕跡]]の場が、主に[[小脳]]にあることから、とりわけ神経科学の分野で小脳依存性学習もしくは[[運動学習]]としてよく分類・記述される。小脳が記憶形成の場であるとの論拠は、主に実験動物の脳損傷実験と小脳疾患患者の臨床例よりもたらされた&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 6701513 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8493536 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。また多くのニューラルネットワークモデルによっても瞬目反射条件づけの小脳理論が構築され、行動実験の結果との擦り合わせが図られている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　60年代、[[wikipedia:Isidore Gormezano:|Isidore Gormezano]]によりウサギに瞬目反射条件づけが導入されて以降は、数多くの実験動物を用いた生理・心理学的研究が実施された&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 14168641 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。我が国においても、主にヒトを用いた瞬目反射条件づけの心理学的研究が盛んに行われていた時期がある&amp;lt;ref name=ref10&amp;gt;&#039;&#039;&#039;山田冨美雄&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;瞬目反射の先行刺激効果：その心理学的意義と応用&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;多賀出版（東京）&#039;&#039;:1993&amp;lt;/ref&amp;gt;。1980年代後半になり、[[wikipedia:Ronald W. Skelton|Ronald W. Skelton]]によって、発達・加齢と学習との相関を調べる目的で、ラットに対して非拘束下での瞬目反射条件づけを可能とする手技が開発された（&#039;&#039;&#039;図1&#039;&#039;&#039;）&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 3166733&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。90年代に入ると、この方法論が[[ノックアウトマウス]]にそのまま適用され、瞬目反射条件づけの[[行動遺伝学]]が開始された&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 7954803 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。特に、小脳の[[シナプス可塑性]]である長期抑圧（Long-term depression; LTD）（後述）と[[瞬目反射条件づけ遅延課題]]との関係性が集中的に調べられることになる&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;。こうした行動遺伝学的研究によって、[[代謝活性型グルタミン酸受容体1型]]（[[mGluR1]]）、[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;GFAP]]、[[PLCβ4&lt;/ins&gt;]]、[[GluRδ2]]、[[内在性カンナビノイド受容体CB1R]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;など多くの分子が小脳LTDと瞬目反射条件づけ遅延課題の双方に必要であることが明らかとなり&amp;lt;ref name=ref12 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8785056&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16928872&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、前庭動眼反射と同様、瞬目反射条件づけにおいても、LTDが記憶形成の神経基盤であるとの「小脳LTD仮説（後述）」が90年代後半には説得力をもって醸成されていった。今世紀に入り、&lt;/ins&gt;[[瞬目反射条件づけ痕跡課題]]も遺伝子改変マウスに適応され、[[海馬]]におけるシナプス可塑性との相関性が示唆されている&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 11285019&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらには、特定の時期かつ特定の神経細胞のみで機能を失活させたミュータントマウスに適用することにより、小脳や海馬における特定のシナプス回路が瞬目反射条件づけの記憶形成や保持に果たす役割も詳らかにされつつある&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12492436&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref15&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 17923666&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref16&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16452679&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; 。詳細は後述する遅延課題の場合、その [[記憶痕跡]]の場が、主に[[小脳]]にあることから、とりわけ神経科学の分野で小脳依存性学習もしくは[[運動学習]]としてよく分類・記述される。小脳が記憶形成の場であるとの論拠は、主に実験動物の脳損傷実験と小脳疾患患者の臨床例よりもたらされた&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 6701513 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 8493536 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。また多くのニューラルネットワークモデルによっても瞬目反射条件づけの小脳理論が構築され、行動実験の結果との擦り合わせが図られている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Ykishimoto</name></author>
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		<title>2016年1月21日 (木) 16:00にYkishimotoによる</title>
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		<title>2016年1月21日 (木) 15:47にYkishimotoによる</title>
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		<title>2016年1月21日 (木) 15:24にYkishimotoによる</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　Richard F. Thompsonのグループは、[[前中位核]]（anterior interpositus nucleus）のみに限局した損傷でも、同側小脳損傷（皮質と核の双方の損傷）の場合と同程度に、1) ナイーブ動物での瞬目反射条件づけ（遅延課題）の獲得を妨げること、さらに、2) よく学習が成立した後でさえCRの出現を完全に阻害すること、を示した&amp;lt;ref name=ref6 /&amp;gt;。また、局所的なムシモルや[[麻酔剤]]の投与、あるいは冷却によって中位核を可逆的に不活性化しても、被験動物でCRが出現しなくなることなどが相次いで報告された。瞬目反射条件づけ中の中位核ニューロン活動のマルチユニット活動解析からは、中位核ニューロンはCRの表出に先んじて活動を始め、さらにこの神経発火の時間パターンはCR表出の時間パターンを非常に良く予測することも明らかにされた&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 2073949 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&#039;&#039;in vivo&#039;&#039;の電気生理学的研究によって、中位核においては長期増強の存在も報告されていることもあり&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 3015653 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、現時点において中位核は瞬目反射条件づけの記憶形成において最も重要な部位と認識されるに至っている。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　Richard F. Thompsonのグループは、[[前中位核]]（anterior interpositus nucleus）のみに限局した損傷でも、同側小脳損傷（皮質と核の双方の損傷）の場合と同程度に、1) ナイーブ動物での瞬目反射条件づけ（遅延課題）の獲得を妨げること、さらに、2) よく学習が成立した後でさえCRの出現を完全に阻害すること、を示した&amp;lt;ref name=ref6 /&amp;gt;。また、局所的なムシモルや[[麻酔剤]]の投与、あるいは冷却によって中位核を可逆的に不活性化しても、被験動物でCRが出現しなくなることなどが相次いで報告された。瞬目反射条件づけ中の中位核ニューロン活動のマルチユニット活動解析からは、中位核ニューロンはCRの表出に先んじて活動を始め、さらにこの神経発火の時間パターンはCR表出の時間パターンを非常に良く予測することも明らかにされた&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 2073949 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&#039;&#039;in vivo&#039;&#039;の電気生理学的研究によって、中位核においては長期増強の存在も報告されていることもあり&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 3015653 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、現時点において中位核は瞬目反射条件づけの記憶形成において最も重要な部位と認識されるに至っている&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 25843404 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Ykishimoto</name></author>
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