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Accès ouvert déclaré 2023 preprint

Dynamics of motor direction representation in the primate premotor and primary motor cortices during sensorimotor learning

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4Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : jp. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Summary Sensorimotor learning requires reorganization of neuronal activity in the premotor cortex (PM) and primary motor cortex (M1). However, how PM- and M1-specific reorganization occurs in primates remains unclear. We conducted calcium imaging of these areas in common marmosets while they learned a two-target reaching (pull/push) task. Throughout learning, the dorsorostral PM (PMdr) showed peak activity earlier than the dorsocaudal PM (PMdc) and M1. PMdr showed decreased representation of newly introduced (push) movement, whereas PMdc and M1 maintained high representation. Many task-related neurons in PMdc and M1 exhibited a strong preference to either movement direction. PMdc neurons dynamically switched their preferred direction, whereas M1 neurons stably retained their preferred direction. Differences in preferred direction between adjacent neurons in PMdc increased during learning. These results suggest that in primate sensorimotor learning, dynamic motor representation in PMdc converts the cognitive sensorimotor signals of PMdr to stable and specific motor representation of M1.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Dynamics of motor direction representation in the primate premotor and primary motor cortices during sensorimotor learning
Date Crossref
14/09/2023
Éditeur
openRxiv
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • The University of Tokyo Beyond AI pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • RIKEN Center for Brain Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Doshisha University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Institute for Physiological Sciences Section of Viral Vector Development pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Graduate School of Medicine Department of Physiology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Brain Functional Dynamics Collaboration Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Graduate School of Brain Science Laboratory of Functional Brain Circuit Construction pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Laboratory for Molecular Analysis of Higher Brain Function pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Laboratory of Haptic Perception and Cognitive Physiology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Beyond AI — The University of Tokyo, RIKEN Center for Brain Science et Doshisha University, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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