Spatial distribution and functional integration of displaced retinal ganglion cells
Saltatory axonal conduction in the avian retina. The Journal of physiology
This thesis studies the function of retinal ganglion cells (RGCs) and how horizontal cells shape their output using multi-electrode array recordings. Chapter 1 examines horizontal cells role on 4 alpha RGC type processing. Loss of light dependent glutamatergic feedback reduced the antagonist surround strength and impaired adaptation. Loss of coupling also reduced the surround strength and size. Chapter 2 characterized displaced alpha RGCs. Displaced sON alpha completed their type’s mosaic and matched regularly placed cells in their light responses. Chapter 3 examined intraretinal axonal saltatory conduction velocities. Velocity was higher in myelinated axons and tracked with visual ecology of birds and rodents (Pigeon: 2.07 m/s; mouse: 0.65 m/s), indicating a tradeoff between speed, metabolic cost and optical clarity.
Diese Dissertation untersucht die Funktion retinaler Ganglienzellen (RGCs) und den Einfluss von Horizontalzellen auf deren Ausgangssignale mittels Multi-Elektroden-Array-Aufzeichnungen. Kapitel 1 untersucht vier alpha RGC Typen: Der Verlust lichtabhängiger glutamaterger Rückkopplung verringerte die Stärke des antagonistischen Umfelds und beeinträchtigte die Adaptation. Auch der Verlust der Kopplung reduzierte Stärke und Größe des Umfelds. Kapitel 2 charakterisiert dislozierte alpha-RGCs. dislozierte sON-Alpha-RGCs vervollständigten das Mosaik ihres Zelltyps und zeigten vergleichbare Lichtantworten wie regulär positionierte Zellen. Kapitel 3 untersucht die saltatorische Erregungsleitung in intraretinalen Axonen. Die Geschwindigkeit war in myelinisierten Axonen höher und korrelierte mit der visuellen Ökologie von Vögeln und Nagetieren (Taube: 2,07 m/s; Maus: 0,65 m/s), was auf einen optimierung zwischen Geschwindigkeit, Stoffwechselkosten und retinale Transparenz hinweist.