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Ortsfrequenz- und Orientierungs-Charakteristik lokaler Neuronengruppen

Die in Abschnitt 4.2.3 vorgestellten Ortsfrequenz- und Orientierungs-Charakteristiken basieren auf der Auswertung von MUA-Signalen. Diese lassen sich interpretieren als ein durch den Abstand gewichtetes Mittel der Impulsaktivität von Neuronen in der Nähe der Elektrodenspitze (effektiver Radius $ \approx 50 \mu m$). Die daraus ermittelte Verteilung der Vorzugs-Ortsfrequenzen (Abbildung 4.12) decken einen ähnlichen Bereich ab wie die Verteilungen, die De Valois [DV82] und Foster [Fos85] aus Einzelzellspike-Ableitungen ermittelt haben (Abbildungen 2.6 und 2.7). Allerdings waren bei unseren Messungen deutlich mehr Neuronen mit Präferenz für hohe Ortsfrequenzen (11 P/°) vertreten. Edwards und Mitarbeiter haben beim Vergleich zwischen Einzelzellableitungen und MUA-Signalen festgestellt, dass die oberen Grenzfrequenzen bei MUA-Signalen deutlich höher lagen als bei Einzelzellableitungen [Edw95]. In mehr als der Hälfte der Fälle reagierten die MUA-Signale auf Ortsfrequenzen über 8 P/°. Bei Einzelzellableitungen fanden sie hingegen nur wenige Neuronen, die auf so hohe Ortsfrequenzen antworten. Sie weisen darauf hin, dass bei Einzelzellableitungen Zellen mit Präferenz für hohe Ortsfrequenzen möglicherweise systematisch benachteiligt werden, da diese evtl. deutlich kleinere Zellkörper und damit kleinere Spike-Amplituden haben. Bei Einzelzellableitungen ,,erwischt`` man daher eher große Neuronen mit großen Spike-Amplituden, während das MUA-Signal auch Neuronen mit kleinen Spikes berücksichtigt. Da in den meisten Fällen das Gruppensignal (MUA) nur auf ein begrenztes Band von Ortsfrequenzen reagiert, lässt sich schließen, dass die Neuronen im MUA-Einzugsbereich einer Elektrode eine ähnliche Ortsfrequenz-Charakteristik haben (lokale Cluster).

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Frank Michler 2003-04-15