在小鼠听觉皮层中,与运动相关的调制是普遍存在的,但在本地范围内却有着不同的多样性
Karin Morandell1, Audrey Yin1, Rodrigo Triana Del Rio1
1Center for Neural Science, New York University, New York, NY 10012.
bioRxiv : the preprint server for biology
|July 18, 2023
概括
运动会影响小鼠听觉皮层的神经元,抑制和增强声音反应. 这种广泛的调制在运动和其他行为期间在听觉皮质场中得到保护.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 听觉神经科学 听觉神经科学
- 系统神经科学 系统神经科学
背景情况:
- 鼠标听觉皮层中的神经元受到包括运动在内的行为显著调节.
- 听觉皮层有多个领域,具有不同的声音处理角色和大脑连接.
- 与运动相关的调制在单细胞水平上有所不同,这表明皮质场之间的潜在差异.
研究的目的:
- 为了调查与运动相关的神经活动的调制是否在小鼠的不同听觉皮质场之间有所不同.
- 了解听力皮层中与运动相关的调制在单细胞水平上的异质性.
主要方法:
- 广场成像被用来识别不同的听觉皮质场.
- 细胞分辨率的两光子成像可视化了层2/3激发性神经元活动.
- 对纯音调,声和振幅调制的白噪声的神经反应在跑步机上休息和运动期间被记录下来.
主要成果:
- 个体神经元通常只对一种声音类别做出反应,在各种条件下保持调.
- 运动调节声音引起的反应,导致单细胞水平的抑制和增强.
- 运动对神经反应的净效应在听觉皮质场中得到保护,并通过像跑步速度和理等复杂的行为来调节.
结论:
- 与运动相关的调制是老鼠听觉皮层中普遍存在的现象.
- 尽管单细胞的变异性,运动对听觉皮层活动的整体影响在不同领域是相似的.
- 通过运动进行听觉皮质调制是复杂的,它整合了跑步速度和非运动行为.
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