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流畅的行为需要跨脑系统的时间协调,以共同组织运动。一个清晰的例子是运动行走,在这一过程中,向左和向右转弯不仅与正在进行的步行节律精确协调,而且发生在步行周期的相反相位。支撑这种协调的神经回路仍然知之甚少。我们发现,在小鼠上丘这一参与转向行为的保守中脑结构中,神经元活动与步行节律紧密地相位锁定。值得注意的是,选择性编码左转和右转的神经元分别在步行周期的相反相位发放。此外,这种相位对立在直线行走期间、动物启动转弯之前就已经显现。通过将左转和右转神经元的活动分别对齐到步行周期的相反相位,上丘可能为左转和右转创造交替出现的机会窗口,从而促进运动行走过程中转弯的无缝执行。
流畅的行为需要跨脑系统的时间协调,以共同编排运动。行走运动是一个清晰的例子,其中左转和右转不仅与正在进行的步行节律精确协调,而且发生在步行周期的相反相位。支撑这种协调的神经环路仍然知之甚少。
我们发现,小鼠上丘这一参与转向行为的保守中脑结构中的神经元活动,与步行节律紧密地相位锁定。值得注意的是,选择性编码左转和右转的神经元,分别在步行周期的相反相位放电。此外,这种相位对立在直线行走期间就已显现,早于动物启动转向之前。通过将左转和右转神经元的活动分别对齐到步行周期的相反相位,上丘可能为左转和右转创造交替出现的机会窗口,从而促进转向在行走过程中的无缝执行。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.18.745617v1?rss=1
🏷️ 上丘 转向行为 步行节律 相位锁定 运动协调
来源出处
上丘中与转向相关活动与运动动态的方向性对齐
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.18.745617v1?rss=1