{"id":2234,"date":"2003-12-18T00:00:00","date_gmt":"2003-12-18T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vermont.salk.edu\/news-release\/waves-of-nerve-cell-activity-create-sharp-vision-in-the-brain\/"},"modified":"2003-12-18T00:00:00","modified_gmt":"2003-12-18T08:00:00","slug":"waves-of-nerve-cell-activity-create-sharp-vision-in-the-brain","status":"publish","type":"disclosure","link":"https:\/\/www.salk.edu\/de\/news-release\/waves-of-nerve-cell-activity-create-sharp-vision-in-the-brain\/","title":{"rendered":"Wellen von Nervenzellaktivit\u00e4t erzeugen scharfes Sehen im Gehirn"},"content":{"rendered":"<p>La Jolla, CA \u2013 Nervenzellen, die in spontanen Wellen feuern, erzeugen w\u00e4hrend einer kurzen, aber kritischen Entwicklungsphase die ersten scharfen visuellen Bilder des Gehirns, haben Forscher des Salk Institute herausgefunden. Die Studie k\u00f6nnte Wege aufzeigen, um Nervenzellensch\u00e4den besser zu behandeln und sogar Krankheiten zu behandeln, die sp\u00e4ter im Leben auftreten, wie z. B. Parkinson.<\/p>\n<p>Fr\u00fchere Arbeiten von Harvard-Professorin Carla Shatz und anderen haben gezeigt, dass die unreife Netzhaut, bevor sich das Sehverm\u00f6gen entwickelt, spontan eine koordinierte Kaskade von Nervenzellaktivit\u00e4ten erzeugt. Diese spontane Aktivit\u00e4t wurde mit der Entwicklung von Verbindungen von beiden Augen im Gehirn in Verbindung gebracht, die f\u00fcr das binokulare Sehen verantwortlich sind. In der j\u00fcngsten Studie zeigen Forscher des Salk und der UCSD erstmals, dass diese fr\u00fche spontane Aktivit\u00e4t auch entscheidend f\u00fcr die Schaffung pr\u00e4ziser Verbindungen im Gehirn ist, die sp\u00e4ter im Leben eine scharfe Sehkraft gew\u00e4hrleisten. Ohne diese pr\u00e4zisen Verbindungen kann das Gehirn keine scharfe Sicht auf die Welt verarbeiten. Die Studie erscheint in der Ausgabe von Neuron vom 18. Dezember.<\/p>\n<p>Zu wissen, wie sich das Gehirn w\u00e4hrend der Entwicklung pr\u00e4zise verdrahtet, k\u00f6nnte Hinweise zur Behandlung von Krankheiten liefern, bei denen diese pr\u00e4zise Verschaltung entgleist ist. Nervenverletzungen und Krankheiten mit degenerierten Nervenzellen, wie Parkinson, k\u00f6nnten Ziele f\u00fcr neue Medikamente sein, die aus dieser Forschung hervorgehen.<\/p>\n<p><a href=\"\/de\/faculty\/o'leary.html\/\">Dennis O\u2019Leary<\/a>, Professor f\u00fcr molekulare Neurobiologie, Todd McLaughlin, ein Postdoktorand am Salk, Marla Feller, eine Assistenzprofessorin an der University of California, San Diego und die Promotionsstudentin der UCSD, Christine Torborg, entdeckten, dass w\u00e4hrend einer kritischen Woche nach der Geburt, bevor M\u00e4usebabys sehen k\u00f6nnen, sie die Aktivit\u00e4t von retinalen Nervenzellen pr\u00e4zise koordinieren m\u00fcssen, um eine sogenannte retinotope Karte zu erstellen, die detaillierte Landkarte der Au\u00dfenwelt im Gehirn, die von der Retina \u00fcbermittelt wird. Ohne diese Wellen von Nervenzellsignalen h\u00e4tten Nervenzellen \u201csehr diffuse Verbindungen zu visuellen Zentren im Gehirn und ihnen fehlt die pr\u00e4zise Anordnung, die f\u00fcr die Erstellung einer genauen Karte und ordnungsgem\u00e4\u00dfen Sehens erforderlich ist\u201d, sagte O'Leary.<\/p>\n<p>\u201cDiese Studie beantwortete die Frage, wie nat\u00fcrliche koordinierte Aktivit\u00e4t in Nervenzellen detaillierte Karten in den visuellen Verarbeitungszentren des Gehirns erzeugt\u201d, sagte er. \u201cWir fanden heraus, wie das Gehirn arbeitet, um ein grobes Verbindungsnetzwerk in eine detaillierte Karte umzuwandeln. Diese Arbeit kann uns auch zeigen, wie andere, nicht-visuelle Nervenzellverbindungen im Gehirn hergestellt werden, und kann helfen, bessere Wege zur Wiederherstellung effektiver Nervenzellverbindungen bei Traumata oder degenerativen Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit zu entwickeln.\u201d<\/p>\n<p>Die Aktivit\u00e4t von Nervenzellen im Auge und in den visuellen Bereichen des Gehirns ist zuf\u00e4llig und schnell, bevor das junge Gehirn Licht ausgesetzt wird. Nervenzellen neigen in dieser Phase dazu, ihre Ziele im Gehirn zu \u201c\u00fcberschie\u00dfen\u201d, wodurch ein unorganisierter Dschungel von Nervenverbindungen entsteht; w\u00e4hrend sich das Gehirn entwickelt, organisiert es diese Nervenverbindungen zu einem effizienten Verarbeiter visueller Informationen.<\/p>\n<p>Mithilfe gentechnisch ver\u00e4nderter M\u00e4use, denen der wichtigste Neurotransmitterrezeptor fehlte, der diese wellenartige Aktivit\u00e4t im Auge koordiniert, konnten O\u2019Leary und seine Kollegen die Nervenzellen identifizieren, die ihre Feuerungsaktivit\u00e4ten koordinierten, um unn\u00f6tige Nervenzellverbindungen zu eliminieren. Sobald diese koordinierten Aktivit\u00e4ten bei normalen M\u00e4usen abgeschlossen waren, blieben dem Gehirn und dem Auge pr\u00e4zise Verbindungen erhalten, und sp\u00e4ter, wenn das eigentliche Sehen beginnt, konnten ein detailliertes Bild der Umgebung erzeugt werden.<\/p>\n<p>\u201cDie Studie half uns zu beurteilen, wie diese pr\u00e4zisen Karten entstehen\u201d, sagte O\u2019Leary. \u201cDiese Ergebnisse haben viele Auswirkungen, aber am wichtigsten ist, dass wir sehen k\u00f6nnen, ob St\u00f6rungen in diesem Prozess m\u00f6glicherweise zu Sehst\u00f6rungen beim Menschen f\u00fchren.\u201d<\/p>\n<p>Die Forschung wurde durch Zusch\u00fcsse des National Eye Institute, der Klingenstein-, McKnight- und Whitehall-Stiftungen, des March of Dimes und der National Science Foundation unterst\u00fctzt.<\/p>\n<p>Das Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, Kalifornien, ist eine unabh\u00e4ngige gemeinn\u00fctzige Organisation, die sich der Grundlagenforschung in den Biowissenschaften, der Verbesserung der menschlichen Gesundheit und der Lebensbedingungen sowie der Ausbildung zuk\u00fcnftiger Forschergenerationen widmet. Jonas Salk, M.D., gr\u00fcndete das Institut 1960 mit einem Grundst\u00fccksgeschenk der Stadt San Diego und der finanziellen Unterst\u00fctzung der March of Dimes Birth Defects Foundation.<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","faculty":[103],"disease-research":[],"class_list":["post-2234","disclosure","type-disclosure","status-publish","hentry","faculty-dennis-oleary"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Waves of Nerve Cell Activity Create Sharp Vision in the Brain - Salk Institute for Biological Studies<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.salk.edu\/de\/news-release\/waves-of-nerve-cell-activity-create-sharp-vision-in-the-brain\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Waves of Nerve Cell Activity Create Sharp Vision in the Brain - Salk Institute for Biological Studies\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La Jolla, CA \u2013 Nerve cells firing in spontaneous waves create the brain&#8217;s first sharp visual images during a short but critical phase of development, Salk Institute researchers have found. 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