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Articles by Shigeyoshi Fujisawa in JoVE

 JoVE Neuroscience

Großflächige Aufnahme von Neuronen durch Movable Silicon Probes in Behaving Nagetiere


JoVE 3568 3/04/2012

1Center for Molecular and Behavioral Neuroscience, University of New Jersey, 2Center for Interdisciplinary Research in Biology, Collège de France, 3Janelia Farm Research Campus, Howards Hughes Medical Institute, 4Deptartment of Psychology, University of Wisconsin at Milwaukee

Wir beschreiben Methoden zur großflächigen Erfassung von mehreren Einzelgeräten und lokalen Bereich Potential in Nagetieren verhalten mit Silizium-Sonden. Antrieb Fertigung, Sonde Befestigung an der Antriebs-und Sonde Implantation Prozesse sind in ausreichender Details für eine einfache Replikation dargestellt.

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Untersuchung Der Zellularen Metallischen Elemente in Einzelnen Neuronen Des Menschlichen Gehirns Gewebe

Activity-evozierte Kapazitiven Ca2 +-Eintrag: Auswirkungen in Der Synaptischen Plastizität

BDNF Steigert Spike Treue in Chaotischen Neuronale Oszillationen

Brain-derived Neurotrophic Factor Induziert Hypererregbarer Einspringenden Schaltungen Im Gyrus Dentatus

Chronometric Auslesen Aus Einem Speicher-Trace: Gamma-Frequenz Feldstimulation Rekrutiert Zeitlich Wiederkehrende Aktivität in Der Ratte CA3-Netzwerk

Dynamische Synapsen Als Archive Der Synaptischen Geschichte: Stand-abhängige Umverteilung Der Synaptischen Effizienz Bei Der Ratte Hippocampalen CA1

Einzelne Neurone Können Phasenübergänge Von Kortikalen Netzwerken Mit Mehreren Wiederkehrenden Inneren Zustände Zu Induzieren

Verhalten-abhängige Kurzfristige Montage Dynamik Im Medialen Präfrontalen Kortex

Obwohl kurzfristige Plastizität geglaubt wird, um eine grundlegende Rolle in kortikalen Berechnung, ist die empirische Beweise, die Einfluss auf seine Rolle während Verhalten knapp. Hier haben wir für die Signatur der kurzfristige Plastizität in die fein-Zeitskala Blindkontrollen Beziehungen der physiologisch identifizierten Pyramidenzellen und Interneuronen in der medialen präfrontalen Kortex der Ratte, in einer Arbeitsspeicher Aufgabe gleichzeitig aufgezeichnete Einwohner. Auf größeren Zeitskalen differenzierte sequenziell organisierte und vorübergehend aktive Neuronen zuverlässig zwischen verschiedenen Flugbahnen der Ratte im Labyrinth. Auf feinere Zeitskalen reflektiert vermeintliche monosynaptischen Interaktionen kurzfristige Plastizität in ihre dynamische und vorhersagbare Modulation über verschiedene Aspekte der Aufgabe, darüber hinaus eine statistische Buchführung für den Effekt der Neuronen co-varying feuern Preise. Mögliche Mechanismen für solche Effekte suchen, fanden wir Beweise für feuern Muster-abhängige Erleichterungen und Depression sowie eine SUPRALINEARER Wirkung des präsynaptischen Zufall auf den Abschuss von postsynaptisches Ziele.

Mitnahme Von Neokortikalen Neuronen Und Gamma-Schwingungen Durch Den Hippocampal Theta-Rhythmus

Obwohl es stillschweigend angenommen hat, dem Hippocampus einen Einfluss auf neokortikalen Netzwerke übt, sind die Mechanismen dieses Prozesses nicht gut verstanden. Wir geprüft, ob und wie hippocampal Theta Schwingungen neokortikalen Versammlung Aufzeichnung von Populationen von Einzelzellen und Transienten Gamma Schwingungen in mehreren kortikalen Regionen, einschließlich der somatosensorischen Bereich und präfrontalen Kortex in Ratten und Mäusen Verhalten auswirken. Laminar Analyse der neokortikalen Gamma platzt ergab mehrere Gamma-Oszillatoren unterschiedlicher Frequenz und Lage, die waren räumlich beschränkt und synchronisiert lokale Gruppen von Nervenzellen. Ein beträchtlicher Anteil der vermeintlichen Pyramidenzellen sowie Interneuronen und lokalisierte Gamma Schwingungen in allen aufgezeichneten neokortikalen waren Phase voreingenommen durch den hippocampal Theta-Rhythmus. Wir vermuten, dass die zeitliche Koordinierung der neokortikalen Gamma-Oszillatoren von hippocampal Theta ein Mechanismus ist durch den in räumlich weit verbreitete neokortikalen Assemblys enthaltenen Informationen synchron auf die assoziative Netzwerke des Hippocampus übertragen werden kann.

Ein 4 Hz Schwingung Synchronisiert Adaptiv Präfrontalen, VTA, Und Hippocampal Aktivitäten

Schwingungen Unterstützung transient Netzwerkkommunikation über Gehirn-Strukturen. Wir zeigen hier, bei Ratten, dass aufgabenbezogene neuronaler Aktivität in den medialen präfrontalen Kortex (PFC), Hippocampus und der ventralen Haubengebiet (VTA), Regionen für Arbeitsspeicher, kritisch über eine 4 Hz Schwingung koordiniert wird. Eine prominente um Macht und Kohärenz der 4 Hz Schwingung in der PFC und der VTA und seine Phasenmodulation Gamma macht in beiden Strukturen war im Arbeitsspeicher Teil der Aufgabe anwesend. Teilmengen von PFC und Neuronen prognostiziert die Zug-Entscheidungen der Ratte. Die Ziel-Vorhersage PFC pyramidenförmigen Nervenzellen wurden weitere stark Phase 4 Hz und hippocampal Theta-Schwingungen als nonpredicting Zellen gesperrt. Die 4 Hz und Theta-Schwingungen waren Phase gekoppelt und gemeinsam moduliert Gamma-Wellen und neuronale Spitzen in der PFC, die VTA und dem Hippocampus. Multiplex Timing-Mechanismen in der PFC-VTA-Hippocampus-Achse können somit, Verarbeitung von Informationen, einschließlich Arbeitsspeicher unterstützen.

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