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  Retinotectal circuitry of larval zebrafish is adapted to detection and pursuit of prey

Förster, D., Helmbrecht, T. O., Mearns, D. S., Jordan, L., Mokayes, N., & Baier, H. (2020). Retinotectal circuitry of larval zebrafish is adapted to detection and pursuit of prey. eLife, 9: e58596. doi:10.7554/eLife.58596.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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elife-58596-v1.pdf (Verlagsversion), 9MB
Name:
elife-58596-v1.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
© 2020, Förster et al.
:
elife-58596-figures-v1.pdf (Ergänzendes Material), 13MB
Name:
elife-58596-figures-v1.pdf
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-
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
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-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Förster, Dominique1, Autor           
Helmbrecht, Thomas O.1, Autor           
Mearns, Duncan S.1, Autor           
Jordan, Linda1, Autor           
Mokayes, Nouwar1, Autor           
Baier, Herwig1, Autor           
Affiliations:
1Department: Genes-Circuits-Behavior / Baier, MPI of Neurobiology, Max Planck Society, Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried, DE, ou_1128545              

Inhalt

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Schlagwörter: HUNTING BEHAVIOR; CAPTURE BEHAVIOR; TECTUM; NEURONS; PLATFORM; REVEALS; NUCLEUS; VISIONLife Sciences & Biomedicine - Other Topics;
 Zusammenfassung: Retinal axon projections form a map of the visual environment in the tectum. A zebrafish larva typically detects a prey object in its peripheral visual field. As it turns and swims towards the prey, the stimulus enters the central, binocular area, and seemingly expands in size. By volumetric calcium imaging, we show that posterior tectal neurons, which serve to detect prey at a distance, tend to respond to small objects and intrinsically compute their direction of movement. Neurons in anterior tectum, where the prey image is represented shortly before the capture strike, are tuned to larger object sizes and are frequently not direction-selective, indicating that mainly interocular comparisons serve to compute an object's movement at close range. The tectal feature map originates from a linear combination of diverse, functionally specialized, lamina-specific, and topographically ordered retinal ganglion cell synaptic inputs. We conclude that local cell-type composition and connectivity across the tectum are adapted to the processing of locationdependent, behaviorally relevant object features.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2020-10-12
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 26
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISI: 000580627100001
DOI: 10.7554/eLife.58596
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: eLife
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge : eLife Sciences Publications
Seiten: - Band / Heft: 9 Artikelnummer: e58596 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2050-084X
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2050-084X