Multiphotonen-Mikroskop mit in-vitro-Setup
具有体外设置的多光子显微镜
基本信息
- 批准号:224432260
- 负责人:
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- 依托单位:
- 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
- 起止时间:2011-12-31 至 无数据
- 项目状态:未结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
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.
Verhaltensäußerungen von Säugetieren sind das Ergebnis koordinierter Rekrutierung neuronaler Netzwerkfunktion in synchronisierte Aktivitätsmuster.神经元相互作用是一种神经科学的基本方法。这位法国人在中央神经系统的复杂神经系统中有着更好的表现。我们希望通过Mikrosko公司的创新方法,在体外和体内进行基于操作和神经元激活登记,并结合现代电生理学、分子生物学和遗传学方法,更好地研究Mikronetzwerke神经元的功能。这种新技术首先是在复杂的微环境中对单个神经元进行选择性操作,并研究其对神经系统动力学的影响。在此基础上,我们可以通过对神经元进行修饰,使神经元树突上的神经元信号通过对神经元的修饰而变得完整。在Ebene neuronaler Netzwerke möchten wir verstehen,wie das Verhalten größerer neuronaler Netzwerke durch die Funktion und strukturelle Einbindung definierter cerebrovari-scher oder modulatorischer Neuronenklassen beeinflusst wird.我们可以通过韦尔登来了解体内神经元的明确影响,并观察其对神经元疾病症状的表现。
项目成果
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