CF-FM蝙蝠听觉中脑对回声定位信号及其模式反应的适应性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31772454
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0403.动物生理与行为
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Complicated echolocation behavior of bats is one of the most important discoveries of animals adapting to environment. Discussing the process and physiological mechanism of this echolocation behavior helps to cognize the behavior itself and to reveal details of auditory signals processing of mammals and human beings. As highly specialized auditory system is an important physiological foundation for bats to finish echolocation, figuring out features and mechanism of echolocation signals processing by central auditory system of bats is of great biological significance. This project will set acoustic signal parameters for electrophysiological experiment according to recording results of behavioral experiment. Adopting extracellular and intracellular recording methods combining method of neuropharmacology and centering on echolocation behavior of constant frequency-frequency modulation bats, the project will study adaptability of auditory midbrain response to echolocation signal and its pattern. And it will also discuss about the related physiological mechanisms of central auditory system adapting to echolocation behaviors of bats, namely selective mechanism of neurons response to species specificity acoustic signals and patterns, perception of co-variation and harmony of parameters matching with echolocation signals, frequency tuning mechanism of neurons under Doppler frequency shift compensation behaviors and synaptic mechanism of combination-sensitive neurons response to “pulse-echo” patterns. The results will provide some new discoveries about the physiological basis of central auditory system adapting to echolocation behaviors of bats.
蝙蝠复杂的回声定位行为是动物适应环境的最重要发现之一,探讨其过程和生理机制既有助于认识这种行为本身,同时也能揭示哺乳动物乃至人类听觉信号加工的细节。由于高度特化的听觉系统是蝙蝠完成回声定位行为重要的生理基础,因此,弄清蝙蝠听中枢对回声定位信号加工的特点和机制则具有非常重要的生物学意义。本项目将依据行为学录音结果设置电生理实验的声信号参数,采用“细胞外记录+神经药理学+细胞内记录”相结合的方法,围绕恒频-调频蝙蝠的回声定位行为,做听觉中脑神经元对回声定位行为信号及其模式反应的适应性研究,并探讨蝙蝠听中枢与回声定位行为相适应的有关生理机制,如对种属特异性声信号和模式反应的选择性、对回声定位信号多参数共变或谐变的感受、在多普勒频移补偿条件下神经元的频率选择性、以及神经元对“脉冲--回声对”模式产生联合敏感反应等方面的机制,以期在有关蝙蝠听中枢适应回声定位行为的生理基础方面获得某些新的发现。

结项摘要

高度特化的听觉系统是回声定位蝙蝠完成听-声控制行为的重要生理基础,因此弄清蝙蝠听中枢对回声定位信号及其模式反应的特点和适应的机制,具有非常重要的生物学意义。本项目以CF-FM蝙蝠为研究模型,采用自由声场和行为相关的声刺激,研究CF-FM蝙蝠下丘神经元对回声定位信号及其模式反应的适应性,及其与回声定位行为之间的关系。获得了以下几个方面的结果:(1)下丘神经元在种属特异性CF-FM声刺激下,会表现出单反应(single-on, SO)和双反应(double-on, DO)两种反应模式。绝大多数的SO神经元由于其FTC比较狭窄,且对CF成分反应后的长时程抑制,压抑了其对FM声的反应,因此,更适于处理蝙蝠飞行过程中多普勒频移后的CF声信号,从而获取靶物的速度信息。而DO神经元,由于其更偏好处理FM声信息,且FTC 较宽,能接受较多的兴奋输入,因此,更适于精确判断靶物的距离、运动范围、质地及深度结构等细节信息。(2)SO与DO神经元对CF-FM声刺激的反应具有不同的强度-时间特性。SO神经元的反应模式不受声刺激强度和时程的影响,而DO神经元则随着刺激时程和强度的增加而兴奋性增加。提示SO神经元的反应稳定性在探测昆虫翅膀拍打引起的多普勒频移中起着关键作用,而DO神经元对声刺激强度和时程变化的敏感性反应,则可满足CF-FM蝙蝠在连续觅食阶段声信号参数系统性变化的需要。(3)SO神经元可能较DO神经元更能充分利用DSC行为,来提高对回声反应的恢复能力。随着多普勒频移补偿值升高,神经元在各个回声反应恢复率下所对应的回声延迟也越短,提示CF-FM蝙蝠可通过提高多普勒频移补偿行为,来弥补发声与回声信号重叠对蝙蝠分析回声信息带来的不利影响。综上所述,该研究为阐明CF-FM蝙蝠中枢听神经元对回声定位信号及其模式反应的特点,以及如何协同编码强度、回声延迟、时程与DSC信息的神经机制,提供了理论依据与数据支持。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
神经科学家利用蝙蝠寻求解开大脑三维空间导航的秘密
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    付子英;唐佳;陈其才
  • 通讯作者:
    陈其才
Evoked potential study of the inferior collicular response to constant frequency-frequency modulation (CF-FM) sounds in FM and CF-FM bats
FM 和 CF-FM 蝙蝠对恒定频率-频率调制 (CF-FM) 声音的下丘反应的诱发电位研究
  • DOI:
    10.1007/s00359-019-01326-4
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Comparative Physiology A-Neuroethology Sensory Neural and Behavioral Physiology
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Ziying Fu;Na Xu;Guimin Zhang;D;an Zhou;Long Liu;Jia Tang;Philip Hung-Sun Jen;Qicai Chen
  • 通讯作者:
    Qicai Chen
The second harmonic neurons in auditory midbrain of Hipposideros pratti are more tolerant to background white noise
普拉蒂听觉中脑的二次谐波神经元对背景白噪声的耐受性更强
  • DOI:
    10.1016/j.heares.2020.108142
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Hearing Research
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Guimin Zhang;Zhongdan Cui;D;an Zhou;Jing Wu;Long Liu;Jia Tang;Qicai Chen;Ziying Fu
  • 通讯作者:
    Ziying Fu
Behaviorally relevant frequency selectivity in single- and double-on neurons in the inferior colliculus of the Pratt's roundleaf bat, Hipposideros pratti
普拉特圆叶蝙蝠(Hipposideros pratti)下丘单神经元和双神经元的行为相关频率选择性
  • DOI:
    10.1371/journal.pone.0209446
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    PLos One
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Ziying Fu;Guimin Zhang;Qing Shi;D;an Zhou;Jia Tang;Long Liu;Qicai Chen
  • 通讯作者:
    Qicai Chen
普氏蹄蝠下丘单反应和双反应神经元加工多普勒频移补偿信号的特点及生理机制
  • DOI:
    10.16476/j.pibb.2017.0459
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    生物化学与生物物理进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王俏超;孔慧芳;程亚稳;王慧美;付子英;陈其才;唐佳
  • 通讯作者:
    唐佳

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其他文献

超临界流体物性畸变特性的多尺度研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    原子能科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘旻昀;黄彦平;唐佳;臧金光;赵学斌;黄善仿;何茂刚;张博
  • 通讯作者:
    张博
声刺激时程和模式影响大蹄蝠下丘神经元的恢复周期
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    生理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    付子英;吴飞健;唐佳
  • 通讯作者:
    唐佳
 普氏蹄蝠下丘谐波内外神经元处理多普勒频移补偿信息的差异
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    生物化学与生物物理进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    危晨雪;邹丽芳;陈其才;唐佳
  • 通讯作者:
    唐佳
红外热像无损检测技术的发展历程、现状和趋势
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    无损检测
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘颖韬;郭广平;曾智;李晓丽;唐佳
  • 通讯作者:
    唐佳
听觉中枢神经元对声信号的识别和处理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    生物化学与生物物理进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李洋;唐佳;付子英;陈其才
  • 通讯作者:
    陈其才

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唐佳的其他基金

大蹄蝠适应多普勒频移补偿行为的生理机制研究
  • 批准号:
    31000959
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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