飛行するコウモリの海馬における非常に大きな環境の複数スケール表現
Tamir Eliav1, Shir R Maimon1, Johnatan Aljadeff1,2
1Department of Neurobiology, Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel.
まとめ
コウモリにおける海馬の位置細胞は 多次元コードを示し,位置フィールドの大きさは大きく異なる. このニューラル・コードは 伝統的なモデルとは異なる 大規模な環境で正確なナビゲーションを可能にします
科学分野:
- 神経科学
- スペースナビ
- 認知科学
背景:
- 海馬の場所細胞は 動物の空間位置を 暗号化するのに不可欠です
- 以前の研究は主に小規模で制御された環境に焦点を当てており,大規模な空間的コーディングはほとんど未開発のままでした.
- 倫理的に重要な航海は 広大で複雑な環境を含みます
研究 の 目的:
- 大規模な自然環境で 細胞を配置する
- 広大な空間で,場所のセルにマルチスケール・コーディングがあるかどうかを判断する.
- 空間表現とナビゲーションのためのマルチスケール・コーディングの意味を理解する.
主な方法:
- 野生で生まれたコウモリの背中のCA1ニューロンからの無線 in vivo 電気生理学的記録
- 200メートルのトンネルを移動しました 大規模な生態学的な環境です
- 場所のフィールドサイズとニューロン毎の複数のフィールドの存在の分析
主要な成果:
- プレイスフィールドのサイズは0.6メートルから32メートルまで大きく変化した.
- 個々の海馬の神経細胞は 大きさの20倍まで異なる複数の場所の領域を示し 複数スケールのコード化を示しています
- この複数のスケールの表現は,初期被曝と実験室で生まれた素朴なコウモリで明らかでした.
- 解読分析は,マルチスケールコードは,従来のコードと比較して,大規模な環境でより高い精度を提示することを示唆しました.
結論:
- 大規模な環境を表現するために マルチスケールニューラルコードを使用します
- このコード化戦略は,古典的な単一スケールの場所コードとは根本的に異なります.
- マルチスケール・コーディングは,広大な地形における空間表現の精度を高めます.


