初级视皮层在运动错觉和大范围运动信息整合中的作用机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31371105
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0904.感觉与运动系统神经生物学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

It is the general consensus that the primary visual cortex (V1) is to process the directions of local motion components of a moving object, while the mechanisms responsible for processing the global direction of the object are thought to occur in the higher stages of the visual cortex. We observed a phenomenon of motion illusion in which as a large object is moving horizontally and a small object is superposed on the large one and is moving vertically, human subjects perceive that the small object contains the horizontal motion signal. In principle, the horizontal motion signal that the small object does not originally carry is induced by the horizontal motion of the large object. The motion illusion induced by the surround motion, to our knowledge, has not been reported before. We have explored the neural mechanisms underlying the novel illusion phenomenon by skillfully designing visual stimuli. The preliminary results showed that the selective activity of a portion of neurons in cat V1 to motion direction is correlated to this motion illusion. Since the motion signals of the large object only derived from its surround borders that are moving in the regions distanced far away from the small object, the results suggest that at the primary stage of the visual information processing, V1 cells represent the motion illusion induced by the surround motion and integrate motion information in a large visual field. We have also successfully trained monkeys to perform the behavioral tasks designed according to the surround motion-induced illusion. The measured psychometric functions illustrate that monkeys can perceive the motion illusion. By applying the psychophysical and electrophysiological methods, we intend to further investigate the psychophysics and the correlation between the perception for the surround motion-induced illusion and direction-selective activity of monkey V1 cells in order to understand the mechanisms underlying the motion illusion and the integration of the global direction from the component directions of local motion of a moving large object. It is important to understand the roles of V1 in motion illusion and global integration of motion information and to further elucidate the contribution of V1 to motion information processing because all previous studies believe that the higher visual cortex represents motion illusion and integrates motion signals over a large field and that V1 only represents local motion components. The study will provide the evidences for the roles of V1 in the high order visual functions, such as illusion.
普遍认为初级视皮层(V1)只处理局部运动信号,而物体整体运动信息的整合和运动错觉的机制发生在高级视皮层。我们观察到一种运动错觉现象。当一大物体在水平方向左右运动,一个小物体叠加其上并在垂直上下运动时,这个小物体也会被知觉到带有水平方向的运动信息。我们探讨了这一知觉现象的神经机制。初步结果提示猫V1部分细胞对运动方向的选择性活动与这一外周诱导的运动错觉相关,在感觉信息加工的初级阶段,V1细胞就整合了大范围的运动信息,并已表征了运动错觉。经训练,猕猴已能完成根据这一错觉现象设计的行为任务,测量的心理物理曲线说明猴也能知觉到这一运动错觉。在此基础上,我们计划研究感知这一运动错觉的心理物理性质,结合电生理技术分析猴V1细胞的方向选择性活动与这种错觉的相关性的性质和规律,研究V1在运动错觉和大范围运动信息整合中的作用,更全面地阐明V1处理运动信息的机制,为认识V1在高级视觉功能中的作用提供证据。

结项摘要

基于我们观察到一种外周运动诱导的运动错觉现象,我们精巧地设计了视觉刺激,采用单细胞电极记录方法,在麻醉家猫的初级视皮层(V1),记录到部分神经元对运动方向的选择性活动与这一外周运动诱导的运动错觉相关,提示在感觉信息加工的初级阶段,V1神经元就参与整合大范围的运动信息和表征运动错觉。我们试图在非人灵长类猕猴的V1深入研究这一运动错觉现象的神经机制,把V1神经元的活动直接与灵长类的知觉关联起来。在行为训练中测量的心理物理曲线揭示猕猴能感知这种由外周运动诱导的运动错觉现象。为了能够在清醒猕猴V1定量地研究神经元的活动与灵长类对这种运动错觉感知的相关性和机制,需要提高猕猴完成任务的成功率,即提高代表不同任务条件、反映认知能力的心理物理曲线的分辨率。当用更严格的实验参数设计的视觉任务来训练猕猴时,我们的分析提示猕猴可能采用了不是我们能够控制或希望的行为策略来完成对这种运动错觉任务的知觉报告,猕猴对运动错觉的知觉与报告结果的奖赏行为之间存在悖论。面对这样无解的困局,我们只能改变研究路线,在麻醉猕猴上研究V1神经元的活动与这种运动错觉的相关性和编码机制,已获得初步结果,研究仍在进行中。通过研究灵长类V1在运动错觉和大范围运动信息整合中的作用,能更全面地阐明V1处理运动信息的机制,为认识V1在高级视觉功能中的作用提供证据,因为传统观点认为V1只处理物体的局部运动信号,而物体整体运动信息的整合和负责运动错觉的机制发生在高级视皮层。另外,由于受到上述悖论的困扰,导致本项目进展滞后,为了弥补这样的不足,我们开展了早期视觉通路处理其它视觉信息机制的研究。在V1神经元编码对比度的时间特性,外膝体神经元处理亮度分布的机制,早期视觉通路的视网膜、外膝体和V1神经元加工快速变化的亮度和对比度信息的机制等方面取得了进展和结果,部分结果已发表或投稿,这些结果揭示了早期视觉通路信息处理的神经回路和机制,弥补了本项目研究进展滞后的不足。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Representation of time interval entrained by periodic stimuli in the visual thalamus of pigeons
鸽子视觉丘脑周期性刺激所带来的时间间隔的表示
  • DOI:
    10.7554/elife.27995
  • 发表时间:
    2017-12-29
  • 期刊:
    eLife
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    Yang Y;Wang Q;Wang SR;Wang Y;Xiao Q
  • 通讯作者:
    Xiao Q
外膝状体神经元的亮度反应与感受野ON-OFF反应的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    生物化学与生物物理进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王 勇;王 毅
  • 通讯作者:
    王 毅
V1 neurons respond to luminance changes faster than contrast changes
V1 神经元对亮度变化的响应速度快于对比度变化的响应速度
  • DOI:
    10.1038/srep17173
  • 发表时间:
    2015-12-04
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wang WL;Li R;Ding J;Tao L;Li DP;Wang Y
  • 通讯作者:
    Wang Y
初级视皮层的亮度信息加工
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    生物化学与生物物理进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王毅
  • 通讯作者:
    王毅
Neurons in primary visual cortex represent distribution of luminance
初级视觉皮层中的神经元代表亮度分布
  • DOI:
    10.14814/phy2.12966
  • 发表时间:
    2016-09
  • 期刊:
    Physiological Reports
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Wang Y;Wang Y
  • 通讯作者:
    Wang Y

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  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
    2015
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    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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