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Circuits for multisensory integration in the perirhinal cortex

Projektbeschreibung

Der perirhinale Kortex: Mehr als das, wonach es aussieht

Unser Verhalten und unsere kognitiven Prozesse sind zu einem erheblichen Teil, wenn nicht sogar vollständig, von der multisensorischen Integration abhängig. Darunter versteht man die Kombination von zwei oder mehr sensorischen Reizen – zum Beispiel, wie ein Kätzchen aussieht und sich anfühlt, oder der Klang der Wellen und das Gefühl der Gischt, die auf das Gesicht prasselt. Das sensorische Ergebnis ist zudem sowohl in neuraler als auch in verhaltensbezogener Hinsicht weit mehr als nur die Summe der Reize. Diese komplexe Integration involviert neuronale Substrate in gleich mehreren Gehirnregionen. Eines davon war bislang besonders schwer zu erforschen: der perirhinale Kortex. Das EU-finanzierte Projekt RhinalMultiSense erforscht nun mithilfe neuartiger Instrumente die Zellkonnektivität in dieser Region. Es möchte die neuronale Architektur untersuchen und die Zellen, die auf unterschiedliche Sinnesmodalitäten ansprechen, ermitteln. Auf diese Weise sollen die Reize zurückverfolgt und herausgefunden werden, wo die Ergebnisse landen, um neue Erkenntnisse über die Rolle des perirhinalen Kortex bei der multisensorischen Verarbeitung zu gewinnen.

Ziel

While watching a movie or listening to a friend, our brain integrates information from all the senses to build a coherent neural representation of the experience. This allows our brain to assign a voice to each character in the movie and localize it in the visual space, or to anticipate the meaning of our friend’s speech from hers lip movements. This function of the brain is called multisensory integration (MSI) and is a core function of the nervous system. In the mammalian cortex, MSI occurs in associative areas such as prefrontal cortex, posterior parietal cortex and perirhinal cortex (PER). The role of PER in MSI is supported by neuroanatomical data, however the investigation of the circuits underlying MSI in PER has been hampered by technical limitations in manipulating neurons processing a specific information. In RhinalMultiSense I will combine novel technological tools to disentangle the architecture of MSI in PER. I will combine engram technology and viral tracing to describe the inputs impinging onto perirhinal neurons activated by a specific modality. I will then combine engram technology and optogenetics to investigate the output connectivity of these neurons. The results of RhinalMultiSense will inspire new hypothesis and investigation on the function of PER circuits in sensory processing in health and disease.

Koordinator

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Netto-EU-Beitrag
€ 214 158,72
Adresse
HOGSKOLERINGEN 1
7491 Trondheim
Norwegen

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Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
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Gesamtkosten
€ 214 158,72