Opis projektu
Przetwarzanie informacji czasowych w mózgu
W celu przetwarzania informacji mózg opiera się na przestrzennych i czasowych wzorcach aktywności elektrycznej. Choć wzorce przestrzenne są podyktowane anatomią mózgu, mechanizmy rządzące dynamiką aktywności czasowej w okresie od milisekund do minut pozostają słabo poznane. Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu TEMPRODROME zbada te mechanizmy przy użyciu muszki owocowej Drosophila melanogaster jako organizmu modelowego. Naukowcy wykorzystają nagrania in vivo, obrazowanie funkcjonalne i eksperymenty behawioralne, aby zbadać, w jaki sposób mózg filtruje i przechowuje informacje o bodźcach wzrokowych w czasie, w jaki sposób gromadzi informacje o ruchu wzrokowym oraz jak śledzi odległość przebytą w czasie podczas ruchu.
Cel
All information processing in nervous systems relies on spatial and temporal patterns of neural activity. While spatial patterns are dictated by neuroanatomy, the mechanisms that give rise to temporal activity patterns are diverse. They range from fast voltage dynamics of single neurons at one end of the spectrum to slow transcriptional and structural changes at the other, but the rules that shape signals at timescales in between milliseconds and minutes are poorly understood. The proposed research aims to uncover mechanisms of temporal information processing at these intermediate timescales, at which temporal patterns are thought to emerge from recurrently connected circuits. Detailed insight into the function of these circuits has been limited by the large number of circuit elements, by the lack of knowledge about their connectivity, and by the impracticability of recording from all circuit elements under naturalistic conditions. In Drosophila melanogaster, these limitations no longer apply. The comparatively low number of neurons, their well-mapped connectivity, and our ability to record and control their activities make mechanistic concepts testable. We will focus on three processes in the brain of Drosophila that unfold over three timescales ranging from milliseconds to minutes: 1) temporal filtering in the motion vision system, 2) sequential sampling of motion information in the lead-up to a perceptual judgement, and 3) temporal integration of distance during locomotion. Patch clamp experiments in the smallest of invertebrate neurons in vivo will allow us to record activity at the highest temporal resolution. We will combine this technique with behavioural, genetic, and imaging experiments to test the roles of individual neurons, their biophysical properties, and their synaptic connections in processing signals at intermediate timescales. The proposed experiments will further our understanding of motion vision, perceptual decision-making, and path integration.
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.
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.
Słowa kluczowe
Program(-y)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Temat(-y)
Zaproszenie do składania wniosków
(odnośnik otworzy się w nowym oknie) ERC-2023-STG
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszeniaSystem finansowania
HORIZON-ERC -Instytucja przyjmująca
8010 Graz
Austria