高级听觉丘脑-皮层连接对声音信息处理及听觉选择性注意的调控研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31871057
  • 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:
    C0904.感觉与运动系统神经生物学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Although auditory selective attention plays a critical role in filtering and extracting acoustic information from a noisy environment, the underlying neural mechanisms remain unclear. In the visual system, increasing evidence showed that the ventrolateral part of the pulvinar, which is the higher-order visual thalamus, might be essential for visual gating and visual selective attention. Our preceding anatomical work revealed remarkable similarity between posterior intralaminar nucleus (PIN)/peripeduncular nucleus (PP), the two immediately adjacent sub-nuclei of the higher-order auditory thalamus, and ventrolateral pulvinar in their connectivity with the cortex, for example, they all project to cortical layer I, densely innervated association cortical areas, and receive more corticofugal inputs from layer V. In addition, our preliminary optogenetic experiment demonstrated that the activation of PIN/PP axonal fibers in the cortex could induce neural oscillations including gamma wave. Therefore, we speculated that the PIN/PP might be critically involved in the neural mechanisms underlying auditory selective attention. To test this hypothesis, we propose to record from the PIN/PP and connected cortical areas of behaving mice simultaneously and use more precise approach, e.g. optogenetics, to manipulate thalamo-cortical networks.
听觉选择性注意在嘈杂环境下声音信息的过滤和提取中发挥重要作用,但其背后的神经机制仍不清楚。在视觉系统中,越来越多的证据表明视觉高级丘脑腹外侧部可能在视觉信号门控和视觉选择性注意中发挥至关重要的作用。我们前期的解剖学研究发现高级听觉丘脑中两个紧密相邻的核团,后侧内层核(PIN)和脚核(PP),的皮层连接模式与视觉高级丘脑的腹外侧部非常相似,例如它们都投射到初级感觉皮层的第I层,对联合皮层区有密集投射,以及接收更多皮层第V层的下行投射等。另外,我们的光遗传学预实验表明激活PIN/PP到皮层的投射纤维能够诱发包括gamma波在内的神经振荡。因此,我们推测PIN/PP也许在听觉选择性注意背后的神经机制中扮演重要角色。我们计划在执行听觉选择性注意任务的动物的PIN/PP和皮层区域进行同步记录,以及使用更加精确的方法(例如,光遗传学)操控丘脑-皮层神经网络,来验证这些假设。

结项摘要

丘脑被认为是大脑中的关键枢纽区域。丘脑的感觉部分接收来自外围的直接感觉输入,并将感觉信息传递给各种皮层和皮层下目标。在感觉丘脑内,亚核团一般分为以下两种类型:一阶(FO)和高阶(HO)丘脑核团。FO丘脑核团中的神经元主要对单一模式的感觉刺激作出反应,并将与刺激特征相关的信息传递给初级感觉皮层。与FO丘脑核团相比,HO丘脑核团几乎在所有方面都知之甚少。为了突破相关知识的局限,我们通过使用各种方法,包括转基因小鼠、病毒追踪工具、光遗传学、双光子显微镜、EEG/EMG记录和很多行为学实验,系统地研究了HO听觉丘脑的听觉输入、调质型输入和功能输出。同时,我们与FO 听觉丘脑进行了比较,以突出其对应的HO部分的特征。我们的发现如下。首先,下丘不同分区中表达小清蛋白和生长激素抑制素的神经元分别对FO和HO听觉丘脑进行细胞类型特异性投射,为研究上行听觉通路中的信息处理提供了一个新的框架。其次,与FO听觉丘脑相比,HO听觉丘脑接收更多的神经调质输入,尤其是血清素能和胆碱能输入。分别释放这两种神经调节剂的神经元接收来自不同大脑区域的输入,表明HO听觉丘脑中的神经调制受不同机制的调节。第三,通过投射到多个下游结构,HO听觉丘脑对一系列行为都有贡献,这包括声音或蓝光诱发的睡眠到觉醒的转换、一般性觉醒的维持以及声音诱发的从运动到躲避的转换, 因此HO听觉丘脑的活动对于动物应对突然的环境变化可能很重要。同时,为了更好地研究丘脑系统,我们开发了一种基于离子液体的快速、无形变的组织透明化和玻璃化冷冻保存方法,可以避免晶体损伤并实现冷冻保存,在荧光光学成像过程中增强荧光,并且能够实现固定扩张组织的冷冻切片。总的来说,我们在解析HO听丘脑及其相关环路方面的系统性努力极大地加深了我们对这个神秘丘脑区域的理解,并为未来的研究提供了解剖学和功能学框架。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Microglial Pten safeguards postnatal integrity of the cortex and sociability.
小胶质细胞 Pten 保护出生后皮质的完整性和社交能力
  • DOI:
    10.3389/fimmu.2022.1059364
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Frontiers in immunology
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
  • 通讯作者:
Brain-wide inputs to the non-lemniscal inferior colliculus in mice
小鼠非丘系下丘的全脑输入
  • DOI:
    10.1016/j.neulet.2022.136976
  • 发表时间:
    2022-11-26
  • 期刊:
    NEUROSCIENCE LETTERS
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Liu,Mengting;Xie,Fenghua;Wang,Ningyu
  • 通讯作者:
    Wang,Ningyu

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其他文献

其他文献

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苑克鑫的其他基金

未定带对听觉刺激诱发的皮层和行为激活调控研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
清醒小鼠次级听觉皮层反应特性及其可塑性的突触机制
  • 批准号:
    31371115
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    85.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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