抑制性控制解释了行走Drosophila的运动运动统计
Hannah C Gattuso1, Karin A van Hassel1, Jacob D Freed1
1Department of Neuroscience, Neuroscience Institute, New York University School of Medicine, New York, NY 10016.
概括
果在寻找食物时会调整它们的行走模式,例如速度和转向. 这项研究确定了前运动区域的特定大脑电路,这些电路控制着这些复杂的搜索行为.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 动物行为 动物行为
- 计算生物学 计算生物学
背景情况:
- 动物改变机动统计数据来寻找食物,根据资源的可用性,在分散和本地搜索之间切换.
- 控制这些运动统计的神经机制在很大程度上是未知的.
研究的目的:
- 分析和建模行走果 (Drosophila) 的运动统计数据,并了解吸引食物气味如何调节它们.
- 为了确定调节这些气味引起的行为状态的神经回路.
主要方法:
- 在行走的Drosophila中对食物气味的反应中分析和建模运动统计数据.
- 对前运动侧侧附带叶 (LAL) 神经元的遗传操纵.
- 行为实验观察神经激活对运动的影响.
主要成果:
- 食物的气味引起了三个不同的运动模式:基线行走,逆风跑步和后气味搜索行为.
- 在搜索过程中,会表现出更高的角速度,较慢的地面速度和长时间的转.
- 一个计算模型表明逆侧抑制是关键;发现特定的LAL神经元群体控制了搜索行为和地面速度.
结论:
- 已经开发出一种生物学上可信的计算架构,用于跨行为状态的飞行机动.
- 在LAL中已经确定了特定的神经基质,这些基质调节了气味驱动的搜索行为和地面速度的关键特征.


