Mechanisms of Auditory Circuit Development
听觉回路发育的机制
基本信息
- 批准号:10389810
- 负责人:
- 金额:$ 69.5万
- 依托单位:
- 依托单位国家:美国
- 项目类别:
- 财政年份:2021
- 资助国家:美国
- 起止时间:2021-12-01 至 2026-11-30
- 项目状态:未结题
- 来源:
- 关键词:AffectAfferent NeuronsAnatomyAuditoryAuditory PerceptionChildDataDefectDevelopmentDiseaseElectrophysiology (science)Felis catusFluorescenceGenesGeneticGenomicsGoalsHair CellsHealthHearingHearing TestsHistologyHumanImageIndividualInner Hair CellsLaboratoriesLaboratory StudyLeadLinkMapsMeasuresMolecularMolecular ProfilingMusMutationNeuronsOuter Hair CellsPatternPlayPresbycusisPropertyPublicationsPublishingQuality of lifeRegulationReporterSense OrgansSignal TransductionTamoxifenTestingTinnitusWild Type MouseWorkaging populationbasedeafnessgenetic manipulationgenomic toolshearing impairmentinsightnerve supplypostnatalsingle-cell RNA sequencingsoundspiral ganglion
项目摘要
PROJECT SUMMARY
The long-term goal of my laboratory is to elucidate the mechanisms that regulate auditory perception, and how
defects in hair cells and auditory neurons cause disease. We propose here to study the mechanisms that regulate
the differentiation, connectivity and function of spiral ganglion neurons (SGNs). Our central hypothesis is that
SGNs are a diverse group of neurons with different connectivity patterns and functions, and that diversification
of SGNs and their connectivity depends on signals provided by hair cells. To test our hypothesis, we will combine
studies in genetically modified mice with histology, imaging, genomics, electrophysiological and hearing tests to
study SGN connectivity and function. We will map SGN projection patterns, define how mutations linked to
deafness affect SGN differentiation and projection patterns, and use genetic manipulations combined with
electrophysiology and genomic tools to identify signals initiated by hair cells that affect SGN differentiation. Our
preliminary data show the feasibility of our approach, demonstrating that SGNs are a molecularly diverse group
of neurons with different projection patterns and that defect in hair cells affect SGN differentiation. We anticipate
that our findings will define mechanisms by which hair cells affect SGNs to regulate their diversification into
subtypes with different functions and connectivity patterns.
项目摘要
我实验室的长期目标是阐明调节听觉感知的机制,以及如何
毛细胞和听觉神经元的缺陷引起疾病。我们在这里建议研究调节的机制
螺旋神经神经元(SGN)的分化,连通性和功能。我们的中心假设是
SGNS是一组具有不同连接模式和功能的神经元组,并且多样化
SGN及其连接性取决于毛细胞提供的信号。为了检验我们的假设,我们将结合
通过组织学,成像,基因组学,电生理学和听力测试的转基因小鼠的研究
研究SGN连接性和功能。我们将绘制SGN投影模式,定义突变如何链接到
耳聋会影响SGN的分化和投影模式,并使用遗传操作结合
电生理学和基因组工具,以识别影响SGN分化的毛细胞发起的信号。我们的
初步数据显示我们方法的可行性,表明SGN是一个分子多样的群体
具有不同投影模式和毛细胞缺陷的神经元会影响SGN分化。我们期待
我们的发现将定义毛细胞影响SGN以调节其多样化到中的机制
具有不同功能和连接模式的亚型。
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
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