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Hippocampale Interneurone und Netzwerk-Oszillationen

Hippocampal interneurons and network oscillations

Thomas Klausberger (ORCID: 0000-0001-7269-3158)
  • Grant-DOI 10.55776/P16637
  • Förderprogramm Einzelprojekte
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.12.2003
  • Projektende 30.11.2007
  • Bewilligungssumme 241.420 €
  • Projekt-Website

Wissenschaftsdisziplinen

Medizinisch-theoretische Wissenschaften, Pharmazie (100%)

Keywords

    Hippocampus, Network Oscillations, Interneurons, Theta Oscillations, In Vivo, Sharp Waves

Abstract Endbericht

Der Hippocampus ist jene Region im Gehirn, der eine wichtige Rolle fuer die Bildung von raeumlichen Gedaechtnis, raeumlichen Vorstellungsvermoegen und Erinnerungen an Erlebnisse spielt. Rhythmische Oszillationen im Gehirn sind dabei von besonderer Bedeutung, weil sie einen zeitlichen Rahmen bilden, in dem Information kodiert werden koennen. Im vorliegenden Projekt planen wir die zellulaeren und molekularen Hintergruende dieser Netzwerkoszillationen zu untersuchen. Im Hippocampus gibt es zwei Arten von Nervenzellen: Pyramidenzellen und Interneurone. Pyramidenzellen codieren Informationen und senden diese weiter. Interneurone regulieren die Aktivitaet der Pyramidenzellen und koennen in weitere Unterklassen eingeteilt werden, je nachdem welche Region der Pyramidenzellen sie kontaktieren und regulieren. Wir planen die Aktivitaet von Interneuronen in anesthesierten Ratten waehrend oszillatorischen Gehirnaktivitaeten zu messen. Die Identitaet der Interneurone kann anschliessend mit anatomischen Methoden festgestellt werden. Durch diese einzigartige Technik koennen wir die zeitlichen Aspekte (wann die Interneurne feurern) mit den raeumlichen Aspekten (welche Regionen sie in den Pyramidenzellen regulieren) zusammenbringen. Wir hoffen dadurch besser zu verstehen, wie der Fluss von Informationen im Hirn reguliert wird, und wie Ensembles von Neuronen (welche die Informationen im Hirn kodieren) gebildet, verstaerkt und wieder abgerufen werden koennen.

Der Hippocampus ist jene Region im Gehirn, der eine wichtige Rolle für die Bildung von räumlichen Gedächtnis, räumlichen Vorstellungsvermögen und Erinnerungen an Erlebnisse spielt. Rhythmische Oszillationen im Gehirn sind dabei von besonderer Bedeutung, weil sie einen zeitlichen Rahmen bilden, in dem Information codiert werden können. Im vorliegenden Projekt planen wir die zellulären und molekularen Hintergründe dieser Netzwerkoszillationen zu untersuchen. Im Hippocampus gibt es zwei Arten von Nervenzellen: Pyramidenzellen und Interneurone. Pyramidenzellen codieren Informationen und senden diese weiter. Interneurone regulieren die Aktivität der Pyramidenzellen und können in weitere Unterklassen eingeteilt werden, je nachdem welche Region der Pyramidenzellen sie kontaktieren und regulieren. Wir planen die Aktivität von Interneuronen in anästhesierten Ratten während oszillatorischen Gehirnaktivitäten zu messen. Die Identität der Interneurone kann anschließend mit anatomischen Methoden festgestellt werden. Durch diese einzigartige Technik können wir die zeitlichen Aspekte (wann die Interneurne feuern) mit den räumlichen Aspekten (welche Regionen sie in den Pyramidenzellen regulieren) zusammenbringen. Wir hoffen dadurch besser zu verstehen, wie der Fluss von Informationen im Hirn reguliert wird, und wie Ensembles von Neuronen (welche die Informationen im Hirn codieren) gebildet, verstärkt und wieder abgerufen werden können.

Forschungsstätte(n)
  • Medizinische Universität Wien - 100%
Internationale Projektbeteiligte
  • Peter Somogyi, The University of Oxford - Vereinigtes Königreich

Research Output

  • 2265 Zitationen
  • 8 Publikationen
Publikationen
  • 2009
    Titel Distinct Firing Patterns of Identified Basket and Dendrite-Targeting Interneurons in the Prefrontal Cortex during Hippocampal Theta and Local Spindle Oscillations
    DOI 10.1523/jneurosci.1397-09.2009
    Typ Journal Article
    Autor Hartwich K
    Journal The Journal of Neuroscience
    Seiten 9563-9574
    Link Publikation
  • 2008
    Titel Rhythmically Active Enkephalin-Expressing GABAergic Cells in the CA1 Area of the Hippocampus Project to the Subiculum and Preferentially Innervate Interneurons
    DOI 10.1523/jneurosci.2052-08.2008
    Typ Journal Article
    Autor Fuentealba P
    Journal The Journal of Neuroscience
    Seiten 10017-10022
    Link Publikation
  • 2008
    Titel Ivy Cells: A Population of Nitric-Oxide-Producing, Slow-Spiking GABAergic Neurons and Their Involvement in Hippocampal Network Activity
    DOI 10.1016/j.neuron.2008.01.034
    Typ Journal Article
    Autor Fuentealba P
    Journal Neuron
    Seiten 917-929
    Link Publikation
  • 2007
    Titel Cell Type-Specific Tuning of Hippocampal Interneuron Firing during Gamma Oscillations In Vivo
    DOI 10.1523/jneurosci.1685-07.2007
    Typ Journal Article
    Autor Tukker J
    Journal The Journal of Neuroscience
    Seiten 8184-8189
    Link Publikation
  • 2007
    Titel Neuronal Diversity in GABAergic Long-Range Projections from the Hippocampus
    DOI 10.1523/jneurosci.1847-07.2007
    Typ Journal Article
    Autor Jinno S
    Journal The Journal of Neuroscience
    Seiten 8790-8804
    Link Publikation
  • 2006
    Titel Immunoreactivity for the GABAA Receptor a1 Subunit, Somatostatin and Connexin36 Distinguishes Axoaxonic, Basket, and Bistratified Interneurons of the Rat Hippocampus
    DOI 10.1093/cercor/bhl117
    Typ Journal Article
    Autor Baude A
    Journal Cerebral Cortex
    Seiten 2094-2107
  • 2003
    Titel Spike timing of dendrite-targeting bistratified cells during hippocampal network oscillations in vivo
    DOI 10.1038/nn1159
    Typ Journal Article
    Autor Klausberger T
    Journal Nature Neuroscience
    Seiten 41-47
  • 2004
    Titel Defined types of cortical interneurone structure space and spike timing in the hippocampus
    DOI 10.1113/jphysiol.2004.078915
    Typ Journal Article
    Autor Somogyi P
    Journal The Journal of Physiology
    Seiten 9-26
    Link Publikation

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