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Spatial Dependence of Stimulus Competition in the Avian Nucleus Isthmi Pars Magnocellularis.
Brain, Behavior and Evolution ( IF 1.7 ) Pub Date : 2019-08-15 , DOI: 10.1159/000500192
Hannah M Schryver 1 , Shreesh P Mysore 2, 3
Affiliation  

The nucleus isthmi pars magnocellularis (Imc) is a group of specialized inhibitory neurons in the midbrain tegmentum, thought to be conserved across vertebrate classes. Past anatomical work in reptiles has suggested a role for it in stimulus selection, which has been supported by recent studies in avians. Additionally, focal inactivation of Imc neurons is known to abolish all competitive interactions in the optic tectum (OT; SC in mammals), a midbrain sensorimotor hub that is critical for the control of spatial attention, thereby revealing a key role for Imc in stimulus selection. However, the functional properties of Imc neurons are not well understood. Here, with electrophysiological experiments in the barn owl Imc, we show that Imc neurons themselves exhibit signatures of stimulus competition. Distant competing stimuli outside the spatial receptive field (RF) suppressed powerfully, and divisively, the responses of Imc neurons to stimuli inside the RF, and did so from all tested locations along the elevation as well as azimuth. Notably, this held true even for locations encoded by the opposite side of the brain from the one containing the recording site. This global divisive inhibition operated independently of the sensory modality of the competing stimulus. Thus, the Imc not only supplies inhibition to the OT to support competition there, but may itself be an active site of stimulus competition. These results from experiments in the barn owl shed light on the functional properties of a vital node in the vertebrate midbrain selection network.

中文翻译:

鸟类核Isthmi Pars Magnocellularis的竞争竞争的空间依赖性。

巨细胞峡部细胞核(Imc)是中脑被盖中的一组专门的抑制性神经元,被认为在脊椎动物中是保守的。爬行动物过去的解剖学工作表明,它在刺激选择中起着作用,最近在鸟类中的研究也支持了这一点。此外,已知Imc神经元的局部失活可消除视神经中层(OT;哺乳动物的SC)中的所有竞争性相互作用,视神经中枢是感觉中枢,对控制空间注意力至关重要,因此揭示了Imc在刺激选择中的关键作用。但是,尚不清楚Imc神经元的功能特性。在这里,通过在仓鼠Imc中进行电生理实验,我们表明Imc神经元本身表现出刺激竞争的特征。空间感受野(RF)之外的远距离竞争刺激强烈地且分裂地抑制了Imc神经元对RF内部的刺激的反应,并且在海拔和方位角的所有测试位置都进行了抑制。值得注意的是,即使对于大脑中与包含记录位点的一侧相反的一侧所编码的位置,也是如此。这种整体分裂抑制作用独立于竞争性刺激的感觉方式。因此,IMC不仅对OT提供抑制作用以支持那里的竞争,而且本身可能是刺激竞争的活跃场所。这些来自仓n的实验结果揭示了脊椎动物中脑选择网络中一个重要节点的功能特性。Imc神经元对RF内部刺激的反应,并且在海拔和方位角的所有测试位置均如此。值得注意的是,即使对于大脑中与包含记录位点的一侧相反的一侧所编码的位置,也是如此。这种整体分裂抑制作用独立于竞争性刺激的感觉方式。因此,IMC不仅抑制OT以支持那里的竞争,而且本身可能是刺激竞争的活跃场所。这些来自仓n的实验结果揭示了脊椎动物中脑选择网络中一个重要节点的功能特性。Imc神经元对RF内刺激的响应,并且在海拔和方位角的所有测试位置均如此。值得注意的是,即使对于大脑中与包含记录位点的一侧相反的一侧所编码的位置,也是如此。这种整体分裂抑制作用独立于竞争性刺激的感觉方式。因此,IMC不仅对OT提供抑制作用以支持那里的竞争,而且本身可能是刺激竞争的活跃场所。这些来自仓n的实验结果揭示了脊椎动物中脑选择网络中一个重要节点的功能特性。即使对于大脑的另一侧编码的位置(包含记录位点的位置),这一点也适用。这种整体分裂抑制作用独立于竞争性刺激的感觉方式。因此,IMC不仅抑制OT以支持那里的竞争,而且本身可能是刺激竞争的活跃场所。这些来自仓n的实验结果揭示了脊椎动物中脑选择网络中一个重要节点的功能特性。即使对于大脑的另一侧编码的位置(包含记录位点的位置),这一点也适用。这种整体分裂抑制作用独立于竞争性刺激的感觉方式。因此,IMC不仅抑制OT以支持那里的竞争,而且本身可能是刺激竞争的活跃场所。这些来自仓n的实验结果揭示了脊椎动物中脑选择网络中一个重要节点的功能特性。
更新日期:2019-11-01
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