以成年雄性斑胸草雀为研究对象,利用膜片钳技术观察去势前后LMAN(Lateral Magnocellular Nucleus of the Anterior Neostriatum)的电生理活动,进一步探究AFP通路与鸣曲的关系.去势后,LMAN神经元的膜时间常数变短,膜电阻减小,动作电位潜...以成年雄性斑胸草雀为研究对象,利用膜片钳技术观察去势前后LMAN(Lateral Magnocellular Nucleus of the Anterior Neostriatum)的电生理活动,进一步探究AFP通路与鸣曲的关系.去势后,LMAN神经元的膜时间常数变短,膜电阻减小,动作电位潜伏期缩短,动作电位后超极化幅值变低,同时动作电位发放频率变快.结果表明:去势后LMAN神经元兴奋性增强,使AFP通路更加活跃,去势引起的鸣曲不稳定可能是AFP通路活动增强所致.展开更多
鸣禽鸣唱控制系统的前端脑通路(anterior forebrain pathway,AFP)在鸣唱学习中发挥着重要作用。新纹状体巨细胞核外侧部(lateral magnocellular nucleus of the anterior neostriatum,LMAN)是AFP的最后一级输出核团,AFP中的信号通过LMA...鸣禽鸣唱控制系统的前端脑通路(anterior forebrain pathway,AFP)在鸣唱学习中发挥着重要作用。新纹状体巨细胞核外侧部(lateral magnocellular nucleus of the anterior neostriatum,LMAN)是AFP的最后一级输出核团,AFP中的信号通过LMAN传导到弓状皮质栎核(robust nucleus of the arcopallium,RA),与高级发声中枢(high vocal centre,HVC)共同调节RA的活动,从而影响鸣禽的发声行为。LMAN可能通过其与RA的单突触连接来影响鸣唱可塑性。文章对近年来LMAN在鸣唱学习可塑性方面的研究进行综述。展开更多
文摘以成年雄性斑胸草雀为研究对象,利用膜片钳技术观察去势前后LMAN(Lateral Magnocellular Nucleus of the Anterior Neostriatum)的电生理活动,进一步探究AFP通路与鸣曲的关系.去势后,LMAN神经元的膜时间常数变短,膜电阻减小,动作电位潜伏期缩短,动作电位后超极化幅值变低,同时动作电位发放频率变快.结果表明:去势后LMAN神经元兴奋性增强,使AFP通路更加活跃,去势引起的鸣曲不稳定可能是AFP通路活动增强所致.
基金This research was funded by the Sonderforschungsbereich 515 project number B4 and by research grants Ni 266/3 13 2 of the Deutsche Forschungsgemeinschaft
文摘鸣禽鸣唱控制系统的前端脑通路(anterior forebrain pathway,AFP)在鸣唱学习中发挥着重要作用。新纹状体巨细胞核外侧部(lateral magnocellular nucleus of the anterior neostriatum,LMAN)是AFP的最后一级输出核团,AFP中的信号通过LMAN传导到弓状皮质栎核(robust nucleus of the arcopallium,RA),与高级发声中枢(high vocal centre,HVC)共同调节RA的活动,从而影响鸣禽的发声行为。LMAN可能通过其与RA的单突触连接来影响鸣唱可塑性。文章对近年来LMAN在鸣唱学习可塑性方面的研究进行综述。