不相关的双边皮质输入成为跨海马体子场长波的定时,而玛波在很大程度上是ipsilateral波
Sara Hernández-Recio1,2, Ricardo Muñoz-Arnaiz1, Víctor López-Madrona3
1Laboratory of Experimental and Computational Neurophysiology, Department of Translational Neuroscience, Cajal Institute, CSIC, Madrid, Spain.
Frontiers in cellular neuroscience
|August 14, 2023
概括
海马中的半球间连接显示了缓慢的大脑波的显著双边连贯性,但不是快速的马波,除非在特定区域. 这表明在非theta状态期间,大脑半球之间存在不同的处理流.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 计算神经科学是一种神经科学.
- 系统神经科学 系统神经科学
背景情况:
- 在皮质-海马体电路内的半球间连接尚未得到充分理解.
- 在非theta状态期间,双边海马节点之间的自发活动转移需要进行调查.
研究的目的:
- 在麻醉大鼠中,通过双边皮质-海马体电路进行自发活动转移的全球地图.
- 描述半球间连接在不同海马片段和频段中的作用.
主要方法:
- 从大鼠的CA1/Dentate Gyrus中的五个FP发生器中记录了双边层状场潜力 (FP).
- 使用了空间歧视技术,相关性,连贯性和格兰杰因果关系分析.
- 分析侧重于不同时间尺度和频段 (alpha,gamma,尖波) 在非theta状态期间.
主要成果:
- 在FP发电机中,双边相关性各不相同,CA1高,Dentate Gyrus低.
- 毫秒以下的延迟表明半球之间的协调,而不是突触依赖.
- 半球间连贯性在缓慢活动外中突出,但在玛波中是有限的,除了Schaffer段和介质内腔输入外.
结论:
- 这些发现表明,快波有明显的两侧处理流,慢波有半球间交换.
- 侧侧内膜区域表现出不对称的处理,与其他双边生成器不同.
- 慢波活动反映了半球间交流的增加,而快波表明主要是ipsilateral处理.


