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               腦功能基因組學教育部重點實驗室
              Key Laboratory of Brain Functional Genomics, Ministry of Education

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              “Dissecting the corticostriatal subcircuits for action”金鑫 博士(薩克生物研究所)---2015年8月19日

              發布日期: 2016-08-30  瀏覽次數: 843  作者:
              “Dissecting the corticostriatal subcircuits for action”金鑫 博士(薩克生物研究所)---2015年8月19日
              時間:  2015年8月19日  上午10:00
              地點:腦功能基因組學教育部重點實驗室 一樓
              報告題目:Dissecting the corticostriatal subcircuits for action
              報告人:金 鑫  博士   薩克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies) 
              主持人:陳愛華 教授
               
              報告人簡介:金鑫博士,2007年于上海交通大學獲得神經生物學專業博士學位后,赴美國立衛生研究所(NIH)做博士后研究,目前為美國薩克生物研究所分子神經生物學實驗室助理教授。金鑫博士的主要研究方向為皮層-基底神經節環路在動作學習(action learning)和選擇(selection)過程中的分子和環路機制,尤其是紋狀體多巴胺在疾病和健康狀態中的功能。研究手段包括操作性條件反射、行為學分析、多電極胞外記錄、光學成像、光遺傳學等等。主要研究成果為:1、發現皮層-基底神經節環路和黑質紋狀體多巴胺,包括紋狀體NMDA受體,對于動作序列學習至關重要;并且進一步證明認知技能的形成和動作序列的學習都需要紋狀體NMDA受體和皮質紋狀體可塑性的參與;2、通過訓練老鼠進行一系列的動作序列任務學習,發現黑質和紋狀體神經元分別選擇性的編碼動作學習的開始/結束。其研究對于動作學習的神經機制解析和帕金森病的治療,有著較為重要的作用,多篇研究成果發表于Nature,Nature Neuroscience, Current Opinion in Neurobiology等高水平雜志。
               
              報告簡介:
              The basal ganglia has been suggested to be involved in action learning and selection. The classic model of basal ganglia suggested there are two major neural pathways, differently modulated by dopamine and working antagonistically to facilitate and inhibit movements, respectively. Despite the wide application of this model to understand basal ganglia functions and diseases, the classic model itself has not been directly evaluated. I will present the findings we have on the physiology and function of the basal ganglia subcircuits during action learning, combining in vivo recording and optogenetics in freely behaving mice. Modified rabies virus was used to further dissect the cortical control of the basal ganglia will be discussed. 
               
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