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Updated: Jun 30, 2025

07:52
In Vivo Wireless Optogenetic Control of Skilled Motor Behavior
Published on: November 22, 2021
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顺序行动的调整受益于与侧面基底节电路相关的时间变化
Lachlan A Ferguson1, Miriam Matamales1, Christopher Nolan1
1Decision Neuroscience Laboratory, School of Psychology, University of New South Wales, Sydney, NSW, Australia.
iScience
|March 18, 2024
概括
行动时间的变化对于适应环境变化至关重要. 破坏运动皮层向条形体的投射损害了小鼠的这种适应能力,突出了灵活行为的关键神经机制.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 发动机控制器的控制器
- 行为适应 行为适应
背景情况:
- 灵活的行动序列对于适应不断变化的环境条件至关重要.
- 初级运动皮质 (M1) 和它向背侧条纹体 (DLS) 的投射与运动控制和学习有关.
研究的目的:
- 研究行动时间变化和行为适应之间的关系.
- 确定M1投射到DLS在促进自适应电机序列中的作用.
主要方法:
- 在小鼠的双杆仪器任务中对动作序列的行为分析.
- 通过初级运动皮层 (M1) 投射所准的脊侧状体 (DLS) 神经元的特定电路操纵.
- 神经元追踪实验以探索下游通路.
主要成果:
- 通过建立行动支架和延长行动持续时间,小鼠适应了增加的任务要求.
- 在DLS中M1投影目标的中断导致了更高的率,刻板的行动,减少了成功的适应.
- 有证据表明,M1投射区域的DLS神经元提供了动作时间的变化.
结论:
- 从主要运动皮质 (M1) 接收输入的背侧条纹体 (DLS) 神经元对于产生动作时间变异性至关重要.
- 这种变性促进了行为适应不断变化的环境需求.
- 这些发现表明,神经机制涉及M1-DLS通路,并可能涉及其他基底细胞中心进行自适应运动控制.

