Содержимое
А вот здесь капиталисты ради наживы подвергли издевательствам обезьян: Гальваническая вестибулярная стимуляция (GVS) через электроды на сосцевидных отростках у бодрствующих макак вызывает одновременную и параллельную активацию афферентов полукружных каналов и отолитов. Ток напрямую деполяризует афференты (и, вероятно, частично волосковые клетки), полностью минуя механику естественного движения головы. Ответ афферентов усиливается с ростом частоты стимула (в диапазоне 0.1–25 Гц): чувствительность (gain) и опережение по фазе (phase lead) монотонно увеличиваются, формируя высокочастотную (high-pass) настройку. Нерегулярные афференты (с высокой вариабельностью разрядов) значительно чувствительнее регулярных — их отклик гораздо сильнее модулируется током. При этом нейрональные пороги обнаружения стимула почти одинаковы для всех типов афферентов (примерно 0.4–0.6 мА) и практически не зависят от регулярности разряда и типа иннервируемого органа (каналы или отолиты). Динамика ответа при GVS отличается от реакции на естественное движение: high-pass настройка при электрической стимуляции заметно слабее, чем при реальном угловом или линейном ускорении. Простая стохастическая модель разряда вестибулярных афферентов объясняет основную часть наблюдаемой динамики — рост чувствительности и фазового опережения с частотой обусловлен свойствами мембраны, послегиперполяризацией и внутренним шумом нейронов. Коротко: GVS создаёт электрическое поле, которое деполяризует афференты → вызывает частотно-зависимый модулированный разряд с параллельной активацией каналов и отолитов, где сила ответа определяется в первую очередь внутренней вариабельностью нейрона, а не типом рецепторного органа. https://www.nature.com/articles/s41467-019-09738-1