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Articles by Bryan J. Hansen in JoVE

 JoVE Neuroscience

检查本地网络处理采用多接触层电极记录


JoVE 2806 9/08/2011

1Graduate School of Biomedical Science, Neuroscience Program, University of Texas, 2Department of Neurobiology and Anatomy, University of Texas

我们了解皮质电路中的一个根本的问题是,如何在不同的皮质层的网络感官的信息进行编码。在这里,我们描述了利用多接触层电极的电生理技术记录单单位和地方领域的潜力和目前的分析,以确定皮质层。

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注意在曝光基于学习期间改变视觉系统可塑性。

人们普遍认为注意增强了感官知觉过程中的信息处理和学习。在这里我们报告违反了共同的信念,注意限制致反复暴露于图像功能的可塑性的程度。具体而言,每天暴露于未链接到特定任务的面向刺激导致沿"暴露"轴的感性表现特定方向的改进。这种效果,调制而成注意: 人体取向的歧视时注意朝向凡提出刺激的位置表明有较大的改善。然而,能力执行的暴露的取向的歧视被增强暴露刺激时无人值守。重要的是,取向歧视的无人值守位置的改进导致鲁棒增强在复杂的刺激,如自然纹理图像,与定位组件沿外露轴,歧视而在有人值守的位置取向歧视的改善展品只弱转移到复杂的刺激。这些结果表明,由被动刺激暴露的感官适应应被视为一种形式的感知学习为补充的基于实践的学习,因为它减少了对泛化的约束。

适应诱导层流皮质电路同步。

单个神经元的能力,以适应变化中传入刺激大脑皮层中的信息处理的基本特征。是越来越多地被理解皮层适应是一种现象,需要网络交互。本地网络的结构关键取决于皮质层的事实提出了适应可能诱使不同图层中的特定影响的可能性。在这里我们显示简短曝光 (300 毫秒) 对固定方向的刺激调节单个神经元和当地人口活动在猕猴初级视觉皮层 (V1) 的伽马射线波段频率 (30-80 Hz) 之间的同步的强度和影响编码刺激定位单个神经元的能力。使用层流探测器,我们发现虽然刺激演示文稿诱发伽玛同步的 V1 的输入 (精确) 图层中的节奏神经元活动的大量增加,适应造成显著的增加在同步过程中皮质输出 (supragranular) 的图层中。增加 γ 同步后适应与神经元取向歧视表现只在 supragranular 层中改善显著相关。因此,单个神经元的扣球活动和他们的当地人口之间的同步可能增强感官的编码,以跨层流电路优化网络处理。

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