Translate this page to:
In JoVE (1)
Other Publications (4)
Automatic Translation
This translation into Chinese was automatically generated.
English Version | Other Languages
Articles by Melanie Haehnel in JoVE
在体内的Ca 2 + -蜜蜂的嗅觉学习期间的蘑菇体神经元的成像
Melanie Haehnel1, Anja Froese2, Randolf Menzel2
1Institut für Biologie - Neurobiologie, Freie Universität Berlin, 2Institut für Biologie - Neurobiologie, Free University Berlin - Freie Universitaet Berlin
蜜蜂可以调节食欲嗅觉学习范式(每空调)。作为刺激的气味,我们建立了一个行为记录的同时,钙成像是用来衡量蘑菇体神经元的气味诱发活动的方法
Other articles by Melanie Haehnel on PubMed
感官的代表性和蘑菇身体外在反馈神经元的 Protocerebral 道与学习有关的可塑性。
Frontiers in Systems Neuroscience. 2010 | Pubmed ID: 21212833
Γ-氨基丁酸免疫反应反馈神经元的 protocerebral 道是蜜蜂大脑蘑菇体的一个主要组成部分。他们证明,须与学习有关的可塑性,并提供假定存在抑制输入到单元格凯尼恩和带蒂外在神经元,PE1。我们推测,,学习有关调制的这些神经元介导变所提供的反馈神经元的抑制作用。我们执行经虽然蜜蜂食欲嗅范式中的条件和行为反应了量化使用从 M17,肌肉的肌电图录制的影像录制的 protocerebral calycal 道 (PCT) 控制长鼻延长反应的神经元的人口。结果证实从电生理研究表明 PCT 神经元回应蔗糖和气味刺激的结果。气味反应是集中供养。气味和蔗糖的反应被调制而成重复的刺激的演示文稿。此外,学会了将一种气味与蔗糖奖励相关联的动物反应比他们的报酬少抑郁的奖励的气味和控制气味的反复陈述。
非均质性和动态的发展过程中斑马鱼 (表达序列标签斑马鱼) 侧线传入神经支配。
The Journal of Comparative Neurology. Nov, 2011 | Pubmed ID: 22102005
幼虫斑马鱼的侧线系统正在作为模型来研究一系列神经生物学,从感官加工毛细胞再生研究的主题。然而,尽管许多研究详细介绍阵列和侧线 neuromasts 的发展,了解甚少其连接组织传入神经和后脑中的目标。我们发现随着鱼成长和 neuromasts 扩散在身体表面,传入神经数量的线性增加。虽然它减少了对其他 neuromasts afferents 支配某些 neuromasts 数量的增加随着时间的推移。传入神经到 neuromasts 的比例前后侧线系统,这表明灵敏度阈值或空间分辨率的潜在差异之间的区别。单个传入神经元例行联系人组的 neuromasts,这表明不同传入神经可以传达有关沿身体的接受域的信息。当传入的预测跟踪到了后脑,那里已曾经描述了不同的 somatotopy,我们发现本一般组织是缺席在 Mauthner 细胞。我们推测定向输入从侧线是在早期的年龄,不那么重要,而逃避反应的速度是最重要的和定向反应出现以后的发展。通过量化形态连接侧线系统中,这项研究提供了一个详细的基础理解如何水动力信息处理和最终转化为适当的运动行为。J.Neurol.工时,2011年。© 2011年威利斯公司。
蜜蜂蜜蜂大脑蘑菇体外在神经元长期的内存和响应推广。
The Journal of Experimental Biology. Feb, 2012 | Pubmed ID: 22246265
蜜蜂了解蔗糖奖励允许监测神经活动的影像学形态上发现的神经元经瞬变的条件下与相关联的气味。在这里我们报告从蘑菇身体外在的神经元-属于大脑蘑菇体的输出连接其输入与经常性道,这种录音可能提供抑制反馈 — — 和其他外在的神经元。神经元的学术气味的回应和两种新型控制气味后学习测量了 24 h。我们发现钙应对学术的气味和与它强烈的广义的气味提高相比弱广义控制响应。因此,精确地测量这些外在的神经元的生理反应反映什么观察到的行为。我们得出的结论记录经常神经元饲料信息反馈给大脑蘑菇体学术的气味刺激的有关的功能。其他外在的神经元信号可能有关学术气味对不同脑区的信息。
生理传入神经幼虫斑马鱼的侧线 Somatotopy 提供功能的框架。
Journal of Neurophysiology. Feb, 2012 | Pubmed ID: 22338025
鱼类依靠其侧线系统来检测水的流量期间避开捕食者的行为和本地化的猎物的 neuromasts。虽然 neuromast 发展的格局已详细研究的课题,我们仍然不明白其组织的机能的影响。以前的工作表明,somatotopy 在后侧线,即联系更骶管 neuromasts 的传入神经项目更背了后脑比那些联系更延髓 neuromasts (Gompel et al,2001年)。我们执行膜片钳录制的传入神经联系 neuromasts 麻醉、 转基因幼虫斑马 (表达序列标签斑马鱼) 以显示较大的牢房早些时候,出生后侧行中具有较低的输入的电阻,较低的自发放电率和倾向联系多个 neuromasts 位于接近尾部比规模较小的神经元,以后出生,具有更高的输入的电阻较高的自发放电率和倾向联系单 neuromasts。我们建议初出生的神经元正准备发展的初始阶段检测大刺激。以后出生的神经元是更容易驱动,消防和从而可能对本地,实力较弱的流动会更加敏感。到了后脑已查明的谷氨酸能地区传入预测导致我们推测为侧线 somatotopy 的新机制。我们显示传入纤维与尾 neuromasts 对更强大的刺激作出反应,并连线到背后脑区域关联关联 Mauthner 介导转义的响应和快速,避免游泳。绕过高令大脑中心处理流刺激的能力将缓解处理的任务速度是至关重要。我们的工作奠定了基础,了解侧线如何将流刺激转化为在单个单元格级别的适当行为。
