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Synchrony of Spontaneous Burst Firing between Retinal Ganglion Cells Across Species.
Experimental Neurobiology ( IF 2.4 ) Pub Date : 2020-9-15 , DOI: 10.5607/en20025
Jungryul Ahn 1 , Huu Lam Phan 2 , Seongkwang Cha 1 , Kyo-In Koo 2 , Yongseok Yoo 3 , Yong Sook Goo 1
Affiliation  

Neurons communicate with other neurons in response to environmental changes. Their goal is to transmit information to their targets reliably. A burst, which consists of multiple spikes within a short time interval, plays an essential role in enhancing the reliability of information transmission through synapses. In the visual system, retinal ganglion cells (RGCs), the output neurons of the retina, show bursting activity and transmit retinal information to the lateral geniculate neuron of the thalamus. In this study, to extend our interest to the population level, the burstings of multiple RGCs were simultaneously recorded using a multi-channel recording system. As the first step in network analysis, we focused on investigating the pairwise burst correlation between two RGCs. Furthermore, to assess if the population bursting is preserved across species, we compared the synchronized bursting of RGCs between marmoset monkey (callithrix jacchus), one species of the new world monkeys and mouse (C57BL/6J strain). First, monkey RGCs showed a larger number of spikes within a burst, while the inter-spike interval, burst duration, and inter-burst interval were smaller compared with mouse RGCs. Monkey RGCs showed a strong burst synchronization between RGCs, whereas mouse RGCs showed no correlated burst firing. Monkey RGC pairs showed significantly higher burst synchrony and mutual information than mouse RGC pairs did. Comprehensively, through this study, we emphasize that two species have a different bursting activity of RGCs and different burst synchronization suggesting two species have distinctive retinal processing.

中文翻译:

跨物种的视网膜神经节细胞之间自发爆发射击的同步。

神经元与其他神经元进行交流以响应环境变化。他们的目标是可靠地将信息传递给目标。由短时间间隔内的多个尖峰组成的突发在增强通过突触的信息传输的可靠性方面起着至关重要的作用。在视觉系统中,视网膜神经节细胞(RGCs)是视网膜的输出神经元,表现出爆发性活动并将视网膜信息传递到丘脑的外侧膝状神经元。在这项研究中,为了将我们的兴趣扩展到人群水平,使用多通道记录系统同时记录了多个RGC的爆发。作为网络分析的第一步,我们专注于研究两个RGC之间的成对突发关联。此外,为了评估种群之间的种群爆发是否得以保留,我们比较了mar猴(callithrix jacchus),新世界猴的一种和小鼠(C57BL / 6J株)之间的RGC同步爆发。首先,猴RGC在爆发中显示出更多的尖峰,而与小鼠RGC相比,突击间隔,爆发持续时间和爆发间隔更小。猴子RGC显示出RGC之间强烈的突发同步,而鼠标RGC则没有相关的突发触发。猴子RGC对显示的突发同步性和互信息显着高于鼠标RGC对。总的来说,通过这项研究,我们强调两个物种具有不同的RGC爆发活性,并且不同的爆发同步性表明这两个物种具有独特的视网膜加工。我们比较了mar猴(callithrix jacchus),新世界猴的一种和小鼠(C57BL / 6J株)之间的RGC同步爆发。首先,猴RGC在爆发中显示出更多的尖峰,而与小鼠RGC相比,突击间隔,爆发持续时间和爆发间隔更小。猴子RGC显示出RGC之间强烈的突发同步,而鼠标RGC则没有相关的突发触发。猴子RGC对显示的突发同步性和互信息显着高于鼠标RGC对。总的来说,通过这项研究,我们强调两个物种具有不同的RGC爆发活性,并且不同的爆发同步性表明这两个物种具有独特的视网膜加工。我们比较了mar猴(callithrix jacchus),新世界猴的一种和小鼠(C57BL / 6J株)之间的RGC同步爆发。首先,猴RGC在爆发中显示出更多的尖峰,而与小鼠RGC相比,突击间隔,爆发持续时间和爆发间隔更小。猴子RGC显示出RGC之间强烈的突发同步,而鼠标RGC则没有相关的突发触发。猴子RGC对显示的突发同步性和互信息显着高于鼠标RGC对。总的来说,通过这项研究,我们强调两个物种具有不同的RGC爆发活性,并且不同的爆发同步性表明这两个物种具有独特的视网膜加工。一种新世界的猴子和老鼠(C57BL / 6J株)。首先,猴RGC在爆发中显示出更多的尖峰,而与小鼠RGC相比,突击间隔,爆发持续时间和爆发间隔更小。猴子RGC显示出RGC之间强烈的突发同步,而鼠标RGC则没有相关的突发触发。猴子RGC对显示的突发同步性和互信息显着高于鼠标RGC对。总的来说,通过这项研究,我们强调两个物种具有不同的RGC爆发活性,并且不同的爆发同步性表明这两个物种具有独特的视网膜加工。一种新世界的猴子和老鼠(C57BL / 6J株)。首先,猴RGC在爆发中显示出更多的尖峰,而与小鼠RGC相比,突击间隔,爆发持续时间和爆发间隔更小。猴子RGC显示出RGC之间强烈的突发同步,而鼠标RGC则没有相关的突发触发。猴子RGC对显示的突发同步性和互信息显着高于鼠标RGC对。总的来说,通过这项研究,我们强调两个物种具有不同的RGC爆发活性,并且不同的爆发同步性表明这两个物种具有独特的视网膜加工。与爆发间隔相比,小鼠RGC较小。猴子RGC显示出RGC之间强烈的突发同步,而鼠标RGC则没有相关的突发触发。猴子RGC对显示的突发同步性和互信息显着高于鼠标RGC对。总的来说,通过这项研究,我们强调两个物种具有不同的RGC爆发活性,并且不同的爆发同步性表明这两个物种具有独特的视网膜加工。与爆发间隔相比,小鼠RGC较小。猴子RGC显示出RGC之间强烈的突发同步,而鼠标RGC则没有相关的突发触发。猴子RGC对显示的突发同步性和互信息显着高于鼠标RGC对。总的来说,通过这项研究,我们强调两个物种具有不同的RGC爆发活性,并且不同的爆发同步性表明这两个物种具有独特的视网膜加工。
更新日期:2020-09-16
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