成年果蝇的抽象蘑菇体(MB)具有成千上万个肯尼因神经元的核心;早期出生的G类的轴突形成一个内侧叶,而后来出生的α'β”和αβ类形成内侧和垂直叶。幼虫仅用γ神经元孵化,并使用其γ神经元的幼虫特异性轴突分支形成垂直叶“ facsimile”。MB输入(MBIN)和输出(MBON)神经元将Kenyon神经元裂片分为离散的计算室。幼虫有10个这样的隔室,而成年人有16个。我们确定了定义10个幼虫室的32个Mbons和Mbins中的28个命运。随后将七个箱子纳入成人MB;他们的四个Mbins死亡,而12个Mbins/ Mbons重塑以在成人隔室中起作用。其余三个隔间是特定于幼虫的。在变形时,它们的MBIN/MBONS跨不同分化,将MB留给其他成人脑电路。成人垂直裂片是使用从成人特异性神经元池招募的Mbons/Mbins制成的。细胞死亡,隔室转移,跨差异和募集新神经元的结合导致没有通过变质维持幼虫mbin-mbon连接。在这个简单的层面上,我们没有发现从幼虫到成人的记忆痕迹的解剖基板。反差异神经元的成年表型代表其进化的祖先表型,而其幼虫表型是幼虫阶段的衍生象征。这些细胞主要出现在也产生永久MBIN和MBON的谱系中,这表明幼虫指定因子可以允许与出生或同胞身份相关的信息以幼虫的修改方式解释,以使这些神经元获得幼虫表型修饰。变形时这种因素的丧失允许这些神经元恢复其在成年人中的祖先功能。
出席人员:社区经理(法夫南部和西部)Alastair Mutch、社区和邻里服务部访问官 Sarah Johnston;首席顾问(交通管理)Lesley Craig、首席顾问(道路和照明资产管理)Vicki Connor、道路和运输服务部技术工程师 Caroline Low;服务经理(公园、街道和开放空间)Scott Clelland、团队经理(废物处理运营)Shaun Kenyon、团队经理 Stephen Duffy 和环境和建筑服务部首席官员(废物处理运营)Archie Melville;商业和就业服务部首席官员(经济)Peter Corbett;首席财务官 Audrey Valente 和健康与社会保健伙伴关系部服务经理 Jacquie Stringer;律师 Steven Paterson 和法律和民主服务部、金融和企业服务部委员会官员 Michelle McDermott。
抽象动物可以区分无数的感觉刺激,但也可以从学习的经验中概括。您可能可以区分同事的最喜欢的茶,同时仍然认识到与咖啡相比,所有茶都显得苍白。在检测,歧视和概括之间的权衡是感觉处理的每一层固有的。在开发过程中,特定的定量参数被连接到感知电路,并设置了可塑性机制播放的竞争环境。系统神经科学的主要目标是了解电路的材料特性如何定义逻辑操作(计算)以及这些计算对生存的好处。生物学的基本方法以及进化的机制 - 是在系统内更改单元或变量的方法,并询问这如何影响有机功能。在这里,我们利用我们对发育接线机制的了解来修改果蝇中的硬性电路参数,并评估功能和行为后果。通过改变膨胀层神经元(Kenyon细胞)的数量及其树突复杂性,我们发现输入数量(但不是单元格数)可以选择气味的选择性。当Kenyon细胞扩张减少和增强Kenyon细胞数时,保持简单的气味歧视性能。引入了不同的双遗嘱人,通过支持先天与学习解释的平行电路来处理化学感觉信息(Ghosh等,2011; Marin等,2002; Miyyamichi等,2011; Sosulski等,2011; Sosulski等,2011; Tanaka等,Tanaka等,2004; Wong et al。天生处理的电路依赖于不同细胞类型的发展规格,这些细胞类型以刻板的观念连接在一起,以将感觉输入与进化选择的行为反应联系起来(Chin等,2018; Clowney等,2015;Fişek和Wilson,2014;fişek和Wilson,2014; jefferis et al; 2014; Troemel等人,1997年;相比之下,专门用于学习解释的地区似乎更像是在计算机计算机中,相同的电路图案重复了数千或数百万次(Albus,1971; Ito,1972; Marr,1969; Marr,1969; Minsky; Minsky,1952年,n.d.)。这样的重复组织允许电路以学习解释的电路,以便像开关板一样运行,并有可能将任何可能的感觉表示(呼叫者)连接到任何可能的行为输出(接收器)。学习区域的开发涉及与能够接收广泛感觉输入并与驱动多个潜在行为输出的神经元联系的大量神经元的规范(Luo,2021)。有生物体识别刺激和了解其含义的潜力的定量接线参数取决于构成学习电路的神经元的发育认同。神经元从输入到输出的转换取决于其电路中的接线结构及其电生理特性。动物甚至可以感觉到什么?它可以互相区分哪种刺激?它可以从不同上下文中提取一般功能吗?感觉之间的比率动物如何感知任意刺激 - 那些未刻在基因组中的含义的刺激 - 它可以学到的东西取决于其关联学习回路的建筑和生理细节。“膨胀层”是在关联学习回路中观察到的一个常见基序,其中神经元接收有关一组感觉通道的信息将组合连接到更大的突触后细胞集(Albus,1971; Ito,1972; Marr,1969)。这些层都在具有集中大脑的每个主要动物中都发现,其中包括脊柱,小脑和海马;节肢动物蘑菇体;以及头足动物并行叶系统。从1970年代小脑的Marr-Albus理论开始,已经假设扩展编码以执行模式分离。
报告贡献者(按字母顺序):Jacob Asher – NOAA 太平洋岛屿渔业科学中心 (PIFSC) - 珊瑚礁生态系统部 (CRED)/ JIMAR Ciemon Caballes – 关岛大学海洋实验室 Mike Gawel – 关岛环境保护局 Lee Goldman – 关岛大学海洋实验室 Amy Hall – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR Jean Kenyon – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR Trina Leberer – 大自然保护协会 Emily Lundblad – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR Jenny McIlwain – 关岛大学海洋实验室 Joyce Miller – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR Dwayne Minton – 美国鱼类和野生动物管理局,太平洋岛屿办公室 Marc Nadon – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR Nick Pioppi – 关岛大学海洋实验室 Laurie Raymundo – 关岛大学海洋实验室 Benjamin Richards – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR Robert Schroeder – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR Peter Schupp – 关岛大学海洋实验室 Ellen Smith – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR Brian Zgliczynski – NOAA PIFSC-CRED/JIMAR
Courtney Michalec,Brunswick Jim Beaudry,Rockland Peter Kenyon,Kennebunk State Liaisons Derek Fales,Oads联络Jessica Jessica Gartland,职业康复Aaron Burke,Aaron Burke,Aaron Burke,CDC伤害预防目的和概述,每9秒,美国人都会遭受脑损伤。1被后的脑损伤(ABI)是出生后发生的脑损伤,不是遗传性,先天性,退化或因出生创伤而诱导的。ABI是所有脑损伤的伞术,包括创伤性和非创伤性损伤(例如中风,脑肿瘤,缺氧性损伤)。abis可以影响一个人的存在的各个方面:身体,情感,认知和交流(例如失语症)的影响很常见。每年超过350万儿童和成人维持ABI 2,但总发病率尚不清楚。2022年缅因州疾病控制中心(CDC)获得的数据表明,估计有5,000 3 Mainers每年遭受创伤性的脑损伤,但这不包括由诸如中风,阿片类药物毒性等非创伤事件引起的获得的脑损伤,
阿隆索·阿吉雷 (ALONSO AGUIRRE),乔治梅森大学 恩里克塔·C·邦德 (ENRIQUETA C. BOND),伯勒斯·威康基金会 多米尼克·布罗萨德 (DOMINIQUE BROSSARD),威斯康星大学麦迪逊分校 罗杰·D·科恩 (ROGER D. CONE),密歇根大学 南希·D·康奈尔 (NANCY D. CONNELL),罗格斯新泽西医学院 肖恩·M·迪凯特 (SEAN M. DECATUR),凯尼恩学院 约瑟夫·R·埃克 (JOSEPH R. ECKER),索尔克生物研究所 斯科特·V·爱德华兹 (SCOTT V. EDWARDS),哈佛大学 杰拉尔德·L·爱泼斯坦 (GERALD L. EPSTEIN),国防大学 罗伯特·J·富尔 (ROBERT J. FULL),加州大学伯克利分校 伊丽莎白·海特曼 (ELIZABETH HEITMAN),范德堡大学医学中心 朱迪思·金布尔 (JUDITH KIMBLE),威斯康星大学麦迪逊分校 玛丽·E·马克森 (MARY E. MAXON),劳伦斯伯克利国家实验室 罗伯特·纽曼 (ROBERT NEWMAN),独立顾问 斯蒂芬·J·奥布赖恩 (STEPHEN J. O'BRIEN),诺瓦东南大学 克莱尔·波梅罗伊 (CLAIRE POMEROY),阿尔伯特和玛丽·拉斯克基金会 玛丽·E·鲍尔 (MARY E. POWER),加州大学伯克利分校 苏珊RUNDELL SINGER,加州大学伯克利分校 LANA SKIRBOLL,赛诺菲 DAVID R. WALT,哈佛医学院
6 6 3 28 14% 14% 7% 65% West Midwest South Northeast 1 Pomona 7% 1 Grinnell 14% 1 Davidson 18% 1 Jullliard 7% 8 Barnard 11% 15 Haverford 18% 22 Lafayette 35% 2 Harvey Mudd 10% 2 Carleton 18% 2 Washington and Lee 19% 2 Swarthmore 8% 9 Middlebury 13% 16 Wesleyan 19% 23 Holy Cross 35% 3克莱蒙特·麦肯纳(Claremont McKenna)11%3丹尼森28%3里士满29%3威廉姆斯9%10汉密尔顿14%17瓦萨尔20%20%24巴克内尔35%35%4科罗拉多学院14%4%4麦克莱斯特31%4麦克多恩9%11%11%库珀联盟15%cooper Union 15%28 Babson 28 Babson 28 babson 28 6 Scripps 30%6 KENYON 35%6 Amherst 9%13高露洁17%20 Skidmore 31%27 Bryn Mawr 35%7 Tufts 11%14 BATES 14 BATES 17%21 Trinity College 35%35%28 Connecticut College 35%
teruaki enoto 1† *,toshio terasawa 2,3,4† *,shota kisaka 5,6,7† *,下巴hu hu 1,8,9† *,塞巴斯蒂安·吉洛特10,塞巴斯蒂安·吉洛特10,Natalia Lewandowska 11,Natalia Lewandowska 11,Christian Malacaria 12,13,Christian Malacaria 12,13,13,13,Paul S. Ray 14,Wiyn wyn wyn wyn wyn wyn wyn wiy n.ho 11,15,爱丽丝·K Ick Foster 24,Yasuhiro Murata 25,26,27,Hiroshi Takeuchi 25,27,Kazuhiro Takefuji 26,28,Mamoru Sekido 28,Yoshinori Yonekura 29,Hiroaki Misawa 30,Fuminori Tsuchiya Tsuchiya 30,Takahiko Aoki 31,Takahiko aoki 31,Muntechi 32,Munthy 32 ,35,Tomoaki Oyama 33,Katsuaki Asano 2,Shinpei Shibata 36,Shuta J. Tanaka 37
FACA公开会议,混合动力,上午8:30,美国东部时间概述,执行秘书,上午8:35 开幕词迈克尔·约翰斯(Michael Johns),主席上午8:40 Welcome to NASA's Glenn Research Center James Kenyon, Center Director, NASA Glenn 9:10 a.m. Space Technology Mission Directorate (STMD) Update Clayton Turner, Acting Associate Administrator, STMD 10:00 a.m. 2024 Shortfalls Ranking Process and Results Overview Alesyn Lowry, Director for Strategic Planning and Integration, STMD Michelle Munk, Acting Chief Architect, STMD 10:45 a.m. NASA核系统更新Anthony Calomino,太空核技术负责人,STMD Kurt Polzin,NASA太空核推进项目的首席工程师,NASA MARSHALL LINDSAY KALDON,NASA GLENN,NASA GLENN的Fission Surface Powers Manager,NASA Glenn 12:00 午餐休息和委员会年度道德简报下午1:30低温流体管理投资组合更新Lauren Ameen,低温流体管理投资组合项目副经理,NASA Glenn 2:15 pm。商业月球有效载荷服务Intuitive Machines-2技术演示概述Mark Thornblom,技术集成游戏更改开发(GCD)计划的副计划经理,NASA LangleyFACA公开会议,混合动力,上午8:30,美国东部时间概述,执行秘书,上午8:35开幕词迈克尔·约翰斯(Michael Johns),主席上午8:40Welcome to NASA's Glenn Research Center James Kenyon, Center Director, NASA Glenn 9:10 a.m. Space Technology Mission Directorate (STMD) Update Clayton Turner, Acting Associate Administrator, STMD 10:00 a.m. 2024 Shortfalls Ranking Process and Results Overview Alesyn Lowry, Director for Strategic Planning and Integration, STMD Michelle Munk, Acting Chief Architect, STMD 10:45 a.m. NASA核系统更新Anthony Calomino,太空核技术负责人,STMD Kurt Polzin,NASA太空核推进项目的首席工程师,NASA MARSHALL LINDSAY KALDON,NASA GLENN,NASA GLENN的Fission Surface Powers Manager,NASA Glenn 12:00午餐休息和委员会年度道德简报下午1:30低温流体管理投资组合更新Lauren Ameen,低温流体管理投资组合项目副经理,NASA Glenn 2:15 pm。商业月球有效载荷服务Intuitive Machines-2技术演示概述Mark Thornblom,技术集成游戏更改开发(GCD)计划的副计划经理,NASA Langley
Brian Pope,独立主席 Natalie Smith,汉普郡洛杉矶儿童服务社区中心观察员 Vince Clarke,儿童服务主任 Claire Hayes,教育与技能助理 Claire Prince,特殊教育需求与包容性负责人 Nadia McGarry,特殊教育需求与包容性改进负责人 Kathryn Kellagher,特殊教育需求与包容性发展官员 Karen Furse,标准与有效性负责人 Louise Fox,服务评估与家庭保障负责人 Grace Hall,幼儿教育特殊教育需求与包容性负责人 Charlene Hornsey,早期帮助负责人 Stephen Humphrey,委托负责人 Graham Olway,教育与学校组织与规划负责人 Phillip Potter,橡树林学院院长 Mark Wignall,唐兰兹中学院长 Claire Kenyon,Busy Lizzies,幼儿教育 Doug Thomas,APC 负责人 Simon Brown,奇切斯特学院特殊教育需求与包容性负责人 Nicky Smith,州长协会健康与委托 Caroline Tozzi,综合护理系统健康负责人 家长照顾者 Rowan Westwood,西萨塞克斯家长照顾者论坛议员代表 Jacquie Russell,内阁成员教育部 Liz Flaherty CQC???? Adeline Gibbs