Opis projektu
Mechanistyczne zrozumienie behawioralnego znaczenia obwodów siatkówki oka
Nasze oczy w każdej sekundzie odbierają miliony bitów informacji. Układ wzrokowy wyodrębnia istotne cechy, które są przekazywane do mózgu przez maksymalnie 40 kanałów. Sposób, w jaki mózg przetwarza te informacje z różnych kanałów, pozostaje jednak niejasny. Dlatego też finansowany przez ERBN projekt Eye to Action ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób wzgórek górny u myszy integruje sygnały z siatkówki w celu kierowania zachowaniem. Zastosowane zostanie podejście interdyscyplinarne, integrujące obrazowanie, modelowanie i analizę behawioralną. Poprzez badanie konkretnego obszaru mózgu od momentu odebrania sygnału przez siatkówkę do zachowania myszy w środowisku ekologicznym projekt ma przybliżyć mechanistyczne zrozumienie behawioralnego znaczenia obwodów siatkówki. Ogólnie rzecz biorąc, projekt ma na celu ustalenie związku przyczynowego między funkcją siatkówki a różnymi zachowaniami.
Cel
Every second, millions of bits of information enter our eyes. How does the brain identify task-relevant information from this gigantic input stream? This key challenge of the visual system is tackled by substantially processing the sensory input for behavioral relevance. Already in the retina, the front-end of the visual system, neuronal circuits extract multiple features from the environment and form up to 40 channels to the brain. So far, however, one of the basic principles underlying vision, namely how the brain processes these multiple channels from the eye, remains fundamentally unclear.
In this proposal, I will focus on the superior colliculus, an evolutionary conserved retino-recipient brain area critically involved in visuomotor transformations, and solve the following problem: How do neuronal circuits in mouse superior colliculus integrate retinal signals to drive behavior? I will implement an interdisciplinary approach that combines population imaging of neuronal activity in behaving mice with optogenetic manipulations, deep neural network modeling, and quantitative behavioral analysis. By modeling a defined brain area all the way from the retinal input to its role in behavior in an ecological setting, I will mechanistically dissect the behavioral relevance of retinal circuits.
My work will uncover general principles of how diverse retinal channels are represented in downstream targets, identify elemental convergence rules of feedforward retinal signals in postsynaptic neurons, and causally link retinal function to distinct behaviors. If successful, my proposal will reveal fundamental neuronal and computational mechanisms used by the visual system to convert a complex visual input into action. My approach can be adapted to other sensory modalities, guiding the design of innovative experiments and analyses. The identified mechanisms of efficient information processing will also contribute to the development of robust neuro-inspired artificial intelligence.
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 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.
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Słowa kluczowe
Program(-y)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Temat(-y)
System finansowania
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstytucja przyjmująca
72074 Tuebingen
Niemcy