Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Oxytocin-driven territorial mapping in the mammalian hippocampal formation

Opis projektu

Oksytocyna moduluje obszary na geograficznych mapach przestrzennych mózgu

Rola sieci kora śródwęchowa-hipokamp w mapowaniu przestrzennym i nawigacji przestrzennej jest dobrze poznana. Jednak oprócz geometrii przestrzeni obliczenia neuronowe reprezentują także społecznie istotne terytoria związane z przydatnością tych przestrzeni dla organizmów. Oksytocyna, neuropeptyd wytwarzany przez podwzgórze i znany z działania prospołecznego u ssaków, moduluje aktywność neuronalną w tworzeniu się hipokampa. Jej potencjalna rola w reprezentacjach terytorialnych nie została zbadana. Zespół finansowanego przez ERBN projektu OxytocINspace zbada, czy neurony w sieci kora śródwęchowa-hipokamp kodującej przestrzeń reagują na postrzegane parametry społeczno-przestrzenne (własność, użyteczność i hierarchie społeczne) w sposób zależny od oksytocyny. To wyjątkowe porównanie międzygatunkowe obejmie nietoperze, myszy, szczury, marmozety i makaki.

Cel

Orienting in space recruits brain mechanisms well conserved across mammalian species. Within the entorhinal-hippocampal network, a core system of spatially-selective cells supports spatial geometry computations. Yet, when navigating familiar surroundings, neural computations of space usually escape our attention. Instead, we parse space into socially meaningful territories. Territorial boundaries are social in nature since they capture the location of utilities available to individuals tied to group hierarchy and affiliation. How does our brain integrate geometry and territory? We propose that this process is regulated by the oxytocin (OT) system, acting on the entorhinal-hippocampal regions. OT, a hypothalamic neuropeptide known for its pro-social effects in mammals, modulates neural activity in the hippocampal formation, but its potential role in territorial representations has not yet been studied. Here, experts in complementary fields – social behaviors, spatial navigation, neurophysiology, anatomy, and cell signaling – will study brain similarities and differences of socio-territorial strategies in five mammalian species: bats, mice, rats, marmosets, and macaques. Our central goal is to investigate how neurons coding for space (e.g. place cells, boundary cells, grid cells) respond to perceived socio-spatial parameters of ownership, utility, and social hierarchies. We expect spatial cells to be sensitive to territorial manipulations (ownership, proximity, intrusion), regulated by OT in a context-dependent manner. OT inhibition may enhance territorial defense when territories are challenged (e.g. conspecific approaches or transgresses borders) and may sharpen territorial boundary representations. Conversely, OT stimulation could blur the boundaries of territorial perception. Our cross-species perspective will be the first to provide information on possible species-specific vs. shared neural mechanisms for territorial maps and OT-induced hippocampal plasticity.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Klasyfikacja tego projektu została potwierdzona przez zespół projektowy.

System finansowania

HORIZON-ERC-SYG -

Instytucja przyjmująca

ZENTRALINSTITUT FUER SEELISCHE GESUNDHEIT
Wkład UE netto
€ 2 350 000,00
Koszt całkowity
€ 2 350 000,00

Beneficjenci (6)