研究项目

以下是神经科学项目最近的荣誉项目亮点.
卡琳·范·哈塞尔荣誉档案,2024届毕业生
卡琳·范·哈塞尔,24岁

论文: 美国龙虾心脏神经肌肉系统拉伸反馈通路的调节, 也."

文摘:

心脏神经节(CG)是中枢模式的产生器, 一个神经网络, 当激活, 产生有模式的运动输出,如呼吸和行走. CG诱导美国龙虾的心脏收缩, 也, 使龙虾心脏具有神经源性. 在美国龙虾中, CG由9个神经元组成:4个运动前起搏器神经元向5个运动神经元发送信号, 引起运动神经元的动作电位爆发. 这些爆发引起心肌收缩,其强度根据爆发持续时间而变化, 频率, 和模式.

CG的活动是由反馈通路和神经调节剂调节的, 允许CG运动输出的灵活性和对动物环境变化的适当反应. 两个反馈通路调节CG电机输出, 兴奋性心肌拉伸和抑制性一氧化氮反馈通路. 尽管我们知道CG分别由反馈通路和神经调节剂调节, 买球平台神经调节剂如何影响心肌拉伸的感觉反馈反应,我们知之甚少. 我找到了一种神经调节剂来不同地调节拉伸反应的每个阶段, 一种神经调节剂一般不影响拉伸反应, 还有三种神经调节剂来抑制拉伸反应. 这些结果表明,神经调节剂可以在CPG的运动输出中产生灵活性, 允许系统对生物体环境的变化做出适当的反应, 并允许CPG对不同刺激的反应发生变化.

最难忘的神经科学课程: 神经生理学教授Dan Powell

因为毕业: 我在纽约大学内格尔实验室做助理研究员! 我目前正在研究一个项目,重点是运动前神经元如何调节行走中的运动统计 果蝇. 在实验室里了解不同的项目,接触到在这么大的机构里可能发生的所有很酷的科学,我得到了很多乐趣! 我计划在纽约大学毕业后参加一个神经科学博士项目.

乔西·蒂德莫尔荣誉档案,2024届毕业生
乔西·蒂德莫尔24岁

论文: “美国龙虾心脏神经节对盐度扰动的神经补偿。, 也."

文摘:

中枢模式发生器(CPG)网络产生有节奏的运动模式,这些模式是呼吸等关键行为的基础, 走, 和心跳. 这些神经回路对环境条件波动的反应的保真度对生物体的生存至关重要. 神经元的特定离子通道轮廓决定了其电生理表型,并受到稳态控制, 由于通道蛋白不断地在膜上翻转以响应内部和外部刺激. 神经元的功能依赖于离子通道和对温度等外部变量敏感的生物物理过程, pH, 和盐度. 尽管如此,美国龙虾的神经系统()对这些变量的全局扰动具有鲁棒性.

心脏神经节(CG), 控制龙虾心脏节律性激活的CPG, 已经被证明可以在相对较宽的范围内保持功能, 短期内生理盐水浓度的生态相关范围. 本研究探讨CG的单个神经元是否通过控制它们的离子通道mRNA丰度来感知和补偿细胞外离子浓度的长期变化. 为了做到这一点,我把孤立的CG浸泡在一个0中.75x, 1.5x,或1x(生理)生理盐水浓度24h. 然后我解剖了单个的CG运动神经元, 起搏器神经元, 并使用单细胞RT-qPCR测量这些细胞中几种离子通道的相对mRNA丰度.

我发现,在改变生理盐水浓度(0.75x和1.5x), 并且这种稳定性可能确实是通过mRNA丰度和相关通道关系的变化而实现的.

最难忘的神经科学课程:  神经生理学教授Dan Powell 

因为毕业: 我目前是威尔士卡迪夫大学的美英富布赖特研究生, 我正在研究慢性肾脏疾病的性别特异性表型,使用患者衍生的肾上皮细胞模型. 我打算成为一名医生兼科学家. 

山姆·麦克利兰荣誉档案,2024届毕业生
Sam McClell和, 24岁

论文: 表征哺乳动物胸脊髓神经网络的运动活动模式."

文摘: 

脊椎动物的运动控制利用神经回路来激活前肢内的肌肉, 下肢, 以及身体的轴向区域. 在哺乳动物脊髓的颈椎和腰椎区域内, 中枢模式发生器(CPG)网络产生支配前肢和后肢运动的节律性活动, 分别. 在这些控制肢体的节段之间, 胸脊神经支配躯干肌肉和日常功能的重要器官. 然而,对胸椎网络节律能力的研究是有限的.  目前的文献普遍认为胸椎神经网络是肢体CPGs之间的连接突触通道, 留下了买球平台其内在节律性能力的问题. 目的:研究胸椎神经回路的节律能力和结构组织, 提取出生后小鼠(P1-P6)脊髓. 脊髓准备保持为完整的胸腰椎束或孤立的胸椎准备(在T2和T12处横切)。. 从胸椎或腰椎(L2/L5)腹根细胞外获得运动活动记录. 评估神经调节对胸部运动节律的影响, 5-羟色胺药理实验, 门冬氨酸, 或者多巴胺.  探讨胸椎网络组织, 谷氨酸受体拮抗剂, APV和CNQX, 介绍了. 目前的研究表明,胸椎网络可以产生并维持其独特的节律性运动活动模式,一旦从腰椎干扰中释放出来,似乎与躯干运动和自主行为相对应. 初步结果提示对侧同步, 典型的胸节律, 是由兴奋性谷氨酸突触介导的吗. 谷氨酸能活动的消除显示了一个潜在的左右交变回路, 提出了有趣的进化和功能问题.

最难忘的神经科学课程: 马达系统与Manolo Díaz-Ríos

因为毕业: 我目前是博士实验室的研究技术员. 波士顿儿童医院的何志刚. 我正在从事与识别不同种群的脊髓突出神经元(spn)的形态学和生理学以及旨在促进功能性轴突再生的实验性脊髓损伤治疗相关的项目. 最终,我计划在结束BCH的工作后进入医学院或攻读医学博士学位.

卡特里娜·开利荣誉档案,2024届毕业生
《买球平台》

论文: 温度和盐度对美国龙虾神经系统的综合影响, 美洲龙虾的神经系统, 也."

文摘:  

神经系统在受到温度升高和生理盐水浓度改变等全局扰动时继续发挥功能的能力是一项非常重要的任务, 而且这种扰动对电路输出的影响是无法预测的. 美国龙虾的神经系统. 也, 一种海洋渗透构象和变温物, 当它们暴露在季节性和日常的温度波动中时,必须对这些压力源保持稳健, 随着降雨模式的变化,以及龙虾在不同深度的海洋区域之间移动,盐度也会出现波动. 利用美国龙虾的口胃神经系统(STNS), 我描述了温度对幽门电路输出的影响, 这是一种在STNS内的中央模式发生器,它控制着龙虾消耗的食物的过滤, 并确定了幽门回路内神经元在不“崩溃”(停止功能但恢复正常状态)的情况下所能承受的最高温度。. 然后我建立了一个不会导致系统崩溃的生理盐水浓度范围. 最后, 我确定在允许范围内改变盐水浓度是否会影响系统能够承受的最高温度. 随着温度的升高,脉冲频率增加,但相不变. 在不同的生理盐水浓度下,PY神经元的耐温性均高于LP, 有趣的是, 幽门回路在暴露于低于正常盐水浓度的环境下可以承受更高的温度. 相反, 较高的生理盐水浓度降低幽门回路耐受的最高温度. 我还确定了龙虾整个心脏和心脏神经节(CG), 控制龙虾心跳收缩的神经系统, 能够承受. 然后, 我检查了是否暴露在改变的生理盐水浓度和升高的温度下会改变整个心脏和CG所能承受的最高温度. 与整个心脏相比,CG能够承受更大范围的生理盐水浓度而不会崩溃,并且在每种生理盐水浓度下的崩溃温度都高于整个心脏. 有趣的是, 在STNS中观察到, 整个心脏和心脏神经节都在低盐浓度下的高温和低盐浓度下的高温下崩溃. 

最难忘的神经科学课程:  神经生理学教授Dan Powell

因为毕业: 我是耶鲁大学跨部门神经科学项目的一名神经科学博士生.