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Enregistrement W3213278449 · doi:10.1101/2021.10.25.465748

Distinct Representations of Body and Head motion are Dynamically Encoded by Purkinje cell Populations in the Macaque Cerebellum

2021· preprint· en· W3213278449 sur OpenAlexaff
Omid A. Zobeiri, Kathleen E. Cullen

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueVestibular and auditory disorders
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNational Institutes of Health
Mots-clésVestibular systemNeuroscienceCerebellumProprioceptionMotion (physics)PopulationPurkinje cellComputer scienceAnatomyBiologyArtificial intelligenceMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The ability to accurately control our posture and perceive spatial orientation during self-motion requires knowledge of the motion of both the head and body. However, whereas the vestibular sensors and nuclei directly encode head motion, no sensors directly encode body motion. Instead, the integration of vestibular and neck proprioceptive inputs is necessary to transform vestibular information into the body-centric reference frame required for postural control. The anterior vermis of the cerebellum is thought to play a key role in this transformation, yet how its Purkinje cells integrate these inputs or what information they dynamically encode during self-motion remains unknown. Here we recorded the activity of individual anterior vermis Purkinje cells in alert monkeys during passively applied whole-body, body-under-head, and head-on-body rotations. Most neurons dynamically encoded an intermediate representation of self-motion between head and body motion. Notably, these neurons responded to both vestibular and neck proprioceptive stimulation and showed considerable heterogeneity in their response dynamics. Furthermore, their vestibular responses demonstrated tuning in response to changes in head-on-body position. In contrast, a small remaining percentage of neurons sensitive only to vestibular stimulation unambiguously encoded head-in-space motion across conditions. Using a simple population model, we establish that combining responses from 40 Purkinje cells can explain the responses of their target neurons in deep cerebellar nuclei across all self-motion conditions. We propose that the observed heterogeneity in Purkinje cells underlies the cerebellum’s capacity to compute the dynamic representation of body motion required to ensure accurate postural control and perceptual stability in our daily lives.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,023
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,234 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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