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【2h】

NMDARs Translate Sequential Temporal Information into Spatial Maps

机译:NMDAR将时序时间信息转换为空间图

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摘要

Spatial representations of the sensory world are important for brain function. Timing is an essential component of sensory information. Many brain circuits transform the temporal sequence of input activity into spatial maps; however, the mechanisms underlying this transformation are unclear. Different -methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) response magnitudes result in synaptic potentiation or depression. We asked whether NMDAR response magnitude also affects the transformation of temporal information into directional spatial maps. We quantified retinotectal axon branch dynamics in optic tectum in response to temporal sequences of visual stimulation. Reducing NMDAR responses by 50% inverts the spatial distribution of branch dynamics along the rostrocaudal axis in response to temporal patterns of input, suggesting that the magnitude of NMDAR signaling encodes the temporal sequence of inputs and translates the temporal code into a directional spatial map using structural plasticity-based branch dynamics. We discuss how this NMDAR-dependent decoding mechanism retrieves spatial information from sequential afferent activity.
机译:感觉世界的空间表征对于大脑功能很重要。时间是感觉信息的重要组成部分。许多大脑回路将输入活动的时间顺序转换为空间图;然而,这种转变的机制尚不清楚。不同的-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDAR)响应幅度导致突触增强或抑制。我们询问NMDAR响应幅度是否还会影响时间信息到定向空间图的转换。我们对视神经刺激的时间序列作出响应,量化了视神经皮层的视网膜-视网膜轴突分支动力学。将NMDAR响应降低50%,可响应输入的时间模式而使沿分支尾轴的分支动力学空间分布反转,这表明NMDAR信号的强度会编码输入的时间序列,并使用结构将时间代码转换为方向性空间图基于可塑性的分支动力学。我们讨论了这种依赖于NMDAR的解码机制如何从顺序传入活动中检索空间信息。

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