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Orientation Tuning Depends on Spatial Frequency in Mouse Visual Cortex

机译:方向调整取决于鼠标视觉皮层中的空间频率

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摘要

The response properties of neurons to sensory stimuli have been used to identify their receptive fields and to functionally map sensory systems. In primary visual cortex, most neurons are selective to a particular orientation and spatial frequency of the visual stimulus. Using two-photon calcium imaging of neuronal populations from the primary visual cortex of mice, we have characterized the response properties of neurons to various orientations and spatial frequencies. Surprisingly, we found that the orientation selectivity of neurons actually depends on the spatial frequency of the stimulus. This dependence can be easily explained if one assumed spatially asymmetric Gabor-type receptive fields. We propose that receptive fields of neurons in layer 2/3 of visual cortex are indeed spatially asymmetric, and that this asymmetry could be used effectively by the visual system to encode natural scenes.
机译:神经元对感觉刺激的响应特性已被用于识别其感受野并在功能上映射感觉系统。在初级视觉皮层中,大多数神经元对视觉刺激的特定方向和空间频率具有选择性。使用小鼠初级视觉皮层神经元群体的双光子钙成像,我们表征了神经元对各种方向和空间频率的响应特性。令人惊讶地,我们发现神经元的定向选择性实际上取决于刺激的空间频率。如果假设一个空间不对称的Gabor型接受场,则这种依赖关系很容易解释。我们提出视觉皮层的2/3层中神经元的感受野确实在空间上是不对称的,并且这种不对称可以被视觉系统有效地用来编码自然场景。

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