摘要:前连合(AC)是一束轴突,它们在嗅觉区域(例如嗅球(OB),前嗅觉核(AON)和梨状皮层(PC)等嗅觉区域之间交流,在嗅觉区域之间进行交流。以前,我们报道说,AC的发展是一个高度调节的过程,涉及渐进式和回归的增长策略,在E17胚胎开发结束时达到对侧。同时,对侧结构中的树博化延迟到产后3-5天。在这里,我们使用与EGFP或MCHERRY转导的腺相关病毒(AAVS)向量,我们在OB,AON和PC中注入了嗅觉区域,以研究穿过AC的对侧神经支配场。我们发现,来自OB的对侧轴突仅穿过AC的前肢,以投射到颗粒细胞层(GCL)中。相比之下,轴突源自前PC项目,进入对侧OB,AON和PC。这些轴突不仅将其释放到GCL中,还可以伸入二尖瓣和外部丛状层,以及前PC层1B。,我们通过AC的后肢专门观察到后PC项目,专门于对侧PC,从1B层进行了根本性的塑造。内一核核仅通过AC的后肢向后PC进行。共同展示了嗅觉结构中对侧树博化的详细图,这对于理解脑半球之间嗅觉信息的处理至关重要。
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了解感官外围的刺激是如何进行重新格式化以产生有用表示的是神经科学的一个有趣的挑战。在嗅觉中,评估气味浓度是许多行为(例如跟踪和导航)的关键。最初,随着气味浓度的增加,第一阶感觉神经元的平均响应也会增加。,二阶神经元的平均响应仍会随着浓度的增加而浮出水面 - 这种转化是有助于浓度不变的气味识别,但似乎在将其发送到更高的大脑区域之前似乎会丢弃浓度信息。通过将来自不同物种的神经数据与计算模型相结合,我们提出了策略,尽管人口水平的平均反应平均反应,但二阶神经元通过该策略提供了浓度。我们发现,个体的二阶神经具有不同的浓度响应曲线,这些响应曲线是每个气味的独特曲线 - 有些神经元的反应更高,而另一些神经元的反应较少,而这些神经元的反应较少,而这种不同的差异共同产生了不同的组合表示,以使浓度不同。我们表明,可以使用电路计算(称为分裂性变种)来概括此编码方案,并且我们得出了这种偏差的能力条件。然后,我们讨论了两种机制(基于峰值速率与时序),高阶大脑区域可以通过重新格式表示的气味浓度来解释气味浓度。由于脊椎动物和无脊椎动物嗅觉系统很可能是依赖进化的,因此我们的发现表明,尽管新的电路结构存在明显的差异,但仍在相似的算法溶液上汇聚。最后,在陆地脊椎动物中,平行的嗅觉途径已经进化,其二阶神经元没有表现出如此多样化的响应曲线。相反,该途径中的神经元平均以更单一的方式表示浓度信息,从而使气味更容易地进行和识别,而牺牲了能源利用来增加。
成年蚊子需要定期进食糖类食物,包括花蜜,才能在自然栖息地生存。雄性和雌性蚊子都利用一种叫做嗅觉受体 (OR) 的感觉蛋白来定位潜在的糖源,这种受体被植物挥发物激活,从而定位到花朵或蜜露。黄热病蚊子埃及伊蚊 (Linnaeus, 1762) 拥有一个庞大的嗅觉受体基因家族,其中许多基因家族可能能够检测花香。在这项研究中,我们使用一组与环境相关的植物来源的挥发性化学物质和异源表达系统,发现了埃及伊蚊一组嗅觉受体的配体-受体配对。我们的研究结果支持以下假设:这些气味介导蚊子中枢神经系统对花香的感觉反应,从而影响食欲或厌恶行为。此外,这些嗅觉受体在其他蚊子中保存良好,表明它们在不同物种中发挥着类似的功能。这些信息可用于评估蚊子的觅食行为并制定新的控制策略,特别是结合蚊子诱杀技术的策略。
在他们的研究中,科学家专注于果蝇的嗅觉电路,因为嗅觉决定了这些苍蝇的重要行为模式,对于它们的生存至关重要。他们发现,昆虫在p阶段暴露于昆虫的温度不仅对脑发育,而且对气味驱动的行为有影响。
摘要:近年来,香水公司创建了基于人工智能(IA)的技术解决方案,目的是优化香水创造过程。可以观察到,信息科学(CI)作为跨学科领域,可以为香水中的AI应用做出贡献,并在这种情况下研究与科学领域有关的其他方面。本文旨在为香水提供AI贡献,并将研究视角确定为IC。为此,参考书目搜索是在Capes's Journal Portal进行的,并且由于合并后的主题科学文献稀缺,新闻网站或其他被认为重要的Google Search中的新闻网站以及其他香水公司本身也被使用了。结果揭示了以下AI对该部门的贡献:公式优化,数据分析和基于数据的见解;香水个性化;可持续性和香气保存;香水的繁殖;教育;沉浸式和互动的经验以及虚拟现实;视觉设计和营销;以及情感,颜色和文字中香气的翻译。作为CI研究的观点,确定了以下可能性:嗅觉信息的认识论和理论研究;调查针对香水领域的元数据;研究嗅觉家庭的分类以及嗅觉注释及其术语的描述;为香水领域的受控词汇,皇家和特定的本体论制备;基于AI的解决方案生成的数据管理;信息体系结构的研究和应用,信息的发现性和偶然性;从嗅觉记忆的角度研究嗅觉研究;并反映了为信息兆头扩散的倡议而创建的倡议。
摘要 神经图的布线特异性在发育过程中是如何出现的?成年果蝇嗅球图的形成始于早期蛹期投射神经元 (PN) 树突的模式化。为了更好地了解该图布线特异性的起源,我们创建了遗传工具,以 PN 类型特定分辨率系统地表征整个发育过程中的树突模式。我们发现 PN 使用谱系和出生顺序组合来构建初始树突图。具体而言,出生顺序分别以旋转和二元方式指导前背谱系和侧谱系 PN 的树突靶向。基于双光子和自适应光学晶格光片显微镜的延时成像显示,PN 树突在数秒的时间尺度上启动主动靶向,并实现方向依赖的分支稳定。此外,幼虫和成虫嗅觉回路中使用的 PN 会修剪幼虫特有的树突,并同时重新延伸新的树突,以促进嗅觉图的及时组织。我们的工作强调了类型特异性神经元通路和延时成像在识别复杂功能神经图模式背后的接线机制方面的力量和必要性。
越来越多的证据证明沉浸式虚拟现实 (VR) 和接触大自然对个人健康有益。所谓的数字森林浴体验利用 VR 的沉浸感,让人们感觉自己沉浸在大自然中,这已证明可以改善心理健康。现有的大多数研究都依赖于传统的 VR 体验,这种体验只刺激两种感官:听觉和视觉。然而,森林浴背后的原理是让人刺激所有感官,完全沉浸在大自然中。随着嗅觉技术的最新进展,刺激两种以上感官的多感官沉浸式体验可能会带来额外的好处。在这篇系统的文献综述中,我们研究了所使用的多感官数字自然设置及其心理和心理生理结果;特别关注将气味作为第三种感官方式。我们搜索了 2016 年至 2023 年 4 月期间在 PubMed、Science Direct、Web of Science、Scopus、Google Scholar 和 IEEE Xplore 上发表的论文。我们的质量评估结果显示,大多数研究(12 项)质量为中等或高质量,而两项研究被归类为低质量。总体而言,所审查研究的结果表明,将气味纳入数字自然体验会产生积极影响,其结果通常与传统的自然环境接触相当。审查最后讨论了所审查研究中观察到的局限性,并提出了未来该领域研究的建议。
嗅觉细胞神经桥和高频,长期的康复临床试验该治疗如何起作用?该疗法使用患者自己的特殊再生细胞从鼻子内部使用。细胞是通过简单的鼻腔活检获得的,并将其制成治疗性神经桥,将通过手术手术将其放入损伤部位。为了使治疗的最佳结果,参与者将在接受神经桥之前进行启动康复,然后再进行再生康复。有关更多详细信息,请参阅Clem Jones Center Labs的虚拟实验室旅行。何时宣布EOI日期?我们正在与医院合作,获得最终批准进行试验。我们将在EOI页面处于活动状态并准备好应用申请时,让社区知道。我在哪里申请临床试验?参与者招聘将很快开始。要在EOIS开放时收到通知,请在此处链接的EOI注册页面上输入您的电子邮件:EOI注册我如何获得有关临床试验的更多信息?有关我们的审判的更多详细信息,请访问;脊髓损伤神经桥移植试验(griffith.edu.au),或者要查看我们在实验室所做的更多访问我们的链接。我如何在临床试验开发中保持最新状态?在此处关注我们的社交媒体平台。我们将宣布参与者招聘的开始,并在社交媒体上分享所有相关的审判信息,并在审判开始后分享进度。我们将在可能的情况下发布临时结果。
鼻脑给药已成为一种有前途的策略,利用嗅觉上皮作为进入中枢神经系统的直接途径。然而,获取人类嗅觉上皮存在重大挑战。在本研究中,猪被选为模型,因为它们在解剖学和生理学上与人类相似。它们的使用也符合伦理考虑,因为它减少了利用屠宰场猪进行额外动物实验的需要。