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Multiphotonen-Mikroskop mit in-vivo-Setup

Multiphotonen-Mikroskop mit in-vivo-Setup
具有体内设置的多光子显微镜
批准号:
223662405
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 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检查中取得了令人满意的结果。我们采用了新型的Mikroskopieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschieschi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突触的兴奋和兴奋信号的分析,对神经元树突的完整性进行韦尔登,并对神经元的特征进行修饰。在Ebene neuronaler Netzwerke möchten wir verstehen,wie das Verhalten größerer neuronaler Netzwerke durch die Funktion und strukturelle Einbindung definierter mitochorischer oder modulatorischer Neuronenklassen beehinflusst 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。
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 neuronaler Verschaltung im Zentralnervensystem schwierig. Wir möchten mit dem beantragten Mikroskopiesystem innovative Methoden zur lichtbasierten Manipulation und Registrierung neuronaler Aktivität sowohl in-vitro als auch in-vivo, gemeinsam mit modernen elektrophysiologischen, molekularbiologischen und genetischen Methoden anwenden, um die Funktion neuronaler Mikronetzwerke besser zu verstehen. Diese neuartigen Technologien erlauben zum ersten Mal die selektive Manipulation individueller 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 Synapsen 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 inhibitorischer 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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