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Vision01:24

Vision

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Vision is the result of light being detected and transduced into neural signals by the retina of the eye. This information is then further analyzed and interpreted by the brain. First, light enters the front of the eye and is focused by the cornea and lens onto the retina—a thin sheet of neural tissue lining the back of the eye. Because of refraction through the convex lens of the eye, images are projected onto the retina upside-down and reversed.
60.8K
Motor and Sensory Areas of the Cortex01:14

Motor and Sensory Areas of the Cortex

8.4K
The cerebral cortex, the brain's outermost layer, is pivotal in processing complex cognitive tasks, emotions, and various sensory inputs and executing voluntary motor activities. This intricate structure is divided into three primary functional areas: the motor areas, sensory areas, and association areas.
Motor Areas
The motor areas located in the frontal lobe are central to controlling voluntary movements. This region is further subdivided into the primary motor cortex and the premotor cortex....
8.4K
Visual System01:26

Visual System

2.1K
Light enters the eye through the cornea, a transparent, dome-shaped surface covering the surface of the eyeball that helps to direct and focus incoming light. This light is then channeled toward the pupil, an adjustable opening whose size is controlled by the iris. The iris, a pigmented muscle, regulates the amount of light entering the eye by contracting or dilating the pupil, thereby ensuring optimal light levels for clear vision.
Once through the pupil, the light passes through the lens, a...
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El acoplamiento visuomotor da forma al desarrollo funcional de la corteza visual del ratón

Alexander Attinger1, Bo Wang1, Georg B Keller1

  • 1Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Maulbeerstrasse 66, 4058 Basel, Switzerland; Faculty of Natural Sciences, University of Basel, Klingelbergstrasse 50/70, 4056 Basel, Switzerland.

Cell
|June 13, 2017
PubMed
Resumen

El acoplamiento sensoriomotor es crucial para el desarrollo del procesamiento visual en el cerebro del ratón. Circuitos neuronales específicos en la corteza visual primaria ajustan esta conexión a través de la experiencia.

Palabras clave:
codificación predictivaIntegración sensoriomotrizInterneuronas de la somatostatinaLa corteza visual

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Área de la Ciencia:

  • La neurociencia
  • Neurociencia del desarrollo
  • Neurociencia de los sistemas

Sus antecedentes:

  • Los comportamientos guiados por los sentidos surgen del acoplamiento sensorimotor durante el desarrollo.
  • Los mecanismos precisos por los cuales la experiencia sensorimotora da forma al procesamiento neuronal siguen siendo en gran medida desconocidos.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la necesidad del acoplamiento sensorimotor para el desarrollo funcional del procesamiento visual en la capa 2/3 (L2/3) de la corteza visual primaria (V1).
  • Para aclarar cómo el procesamiento neuronal en V1 está moldeado por la experiencia sensoriomotriz.

Principales métodos:

  • Utilizó un sistema de realidad virtual para criar ratones en condiciones de acoplamiento visuomotor normal o aleatorio.
  • Se registró la actividad de las neuronas L2/3 excitatorias e inhibidoras identificadas en respuesta a los desajustes visomotores.

Principales resultados:

  • Las respuestas de desajuste en las neuronas excitatorias fueron significativamente dependientes de la experiencia.
  • Estas respuestas fueron mediadas por una liberación transitoria de la inhibición que involucró a las interneuronas somatostatina positivas.
  • La evidencia apoya un modelo donde V1 L2/3 integra entradas visuales y relacionadas con la locomoción, equilibradas por la experiencia visomotriz.

Conclusiones:

  • El acoplamiento visuomotor es esencial para el correcto desarrollo del procesamiento visual en ratones V1 L2/3.
  • Las interneuronas positivas para la somatostatina desempeñan un papel clave en la mediación del procesamiento visual dependiente de la experiencia.
  • Los circuitos neuronales en V1 se ajustan dinámicamente en función de la experiencia sensorimotora para apoyar el comportamiento.