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Multiphotonen-Mikroskop mit in-vitro-Setup

Multiphotonen-Mikroskop mit in-vitro-Setup
具有体外设置的多光子显微镜
批准号:
224432260
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2012
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2011-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Verhaltensäußerungen von Säugetieren sind das Ergebnis coordinator Rekrutierung neuronaler netzwerkfunkfunction in synchronisierte Aktivitätsmuster。神经科学研究进展:神经科学进展,神经科学进展,神经科学进展,神经科学进展。在中枢神经系统的研究中,神经系统研究是一种新的研究方法。链接:möchten mit dem beantragten Mikronetzwerke neuroneuraler创新方法,基础操作和登记神经神经元Aktivität sohl in-vitro也包括in-体内,gemeinsam mit现代电生理学,分子生物学和遗传学,方法和研究,以及功能神经神经元Mikronetzwerke besser zu verstehen。神经干细胞技术可选择性地操纵个体神经元在复杂的神经细胞中,并可在神经细胞动力学中发挥作用。[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]研究结果表明,神经网络的功能和结构与神经网络的连接是相互作用的,神经网络的连接是相互作用的。schließ ßlich werden wir untersuchen, welchen Einfluss definieres von Neuronen auth in- Verhalten haben, welchen Beitrag sie zur Entstehung和显化的症状von Gehirnerkrankungen听。
英文摘要
Verhaltensäußerungen von Säugetieren sind das Ergebnis koordinierter Rekrutierung neuronaler Netzwerkfunktion in synchronisierte Aktivitätsmuster. Wie verschiedene Neuronentypen interagieren, um solche Aktivitätsmuster präzise zu generieren, ist eine der fundamentalen neurowissenschaftlichen Fragestellungen. Eine Beantwortung dieser Frage war jedoch bisher aufgrund der Komplexität neuro-naler Verschaltung im Zentralnervensystem schwierig. Wir möchten mit dem beantragten Mikrosko-piesystem innovative Methoden zur lichtbasierten Manipulation und Registrierung neuronaler Aktivität sowohl in-vitro als auch in-vivo, gemeinsam mit modernen elektrophysiologischen, molekularbiologi-schen und genetischen Methoden anwenden, um die Funktion neuronaler Mikronetzwerke besser zu verstehen. Diese neuartigen Technologien erlauben zum ersten Mal die selektive Manipulation indivi-dueller Neurone in ihrer komplexen Mikroumgebung, und die Untersuchung der resultierenden Effekte auf die Entladungsdynamik von Nervenzellensembles. Auf der Ebene einzelner Nervenzellen möchten wir der Frage nachgehen, wie Signale von vielen Tausenden inhibitorischer und exzitatorischer Sy-napsen an neuronalen Dendriten integriert werden und ob diese Eigenschaften bei Gehirnerkrankungen modifiziert sind. Auf der Ebene neuronaler Netzwerke möchten wir verstehen, wie das Verhalten größerer neuronaler Netzwerke durch die Funktion und strukturelle Einbindung definierter inhibitori-scher oder modulatorischer Neuronenklassen beeinflusst wird. Schließlich werden wir untersuchen, welchen Einfluss definierte Ensembles von Neuronen auf in-vivo Verhalten haben, und welchen Beitrag sie zur Entstehung und Manifestation der Symptome von Gehirnerkrankungen leisten.
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