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    Electronic Resource
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    Springer
    European archives of psychiatry and clinical neuroscience 210 (1967), S. 36-60 
    ISSN: 1433-8491
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Summary 1. Multisensory convergence on single neuronsin the mesencephalic and pontine brain stem of cat, excluding the vestibular nuclei, was investigated by microelectrodes.Convergences of two to five modalities on a single neuron were recorded. 2. Among 600 neuronal recordings from the brain stem between the pretectal area and the pontomedullary reticular formation138 neurons showed multisensory convergence. Double convergence (optic-vestibular 20 neurons, acoustic-vestibular 68, somatic(proprioceptive)-vestibular 9, sensory(exteroceptive)-vestibular 11, acoustic-sensory 1, somatic-sensory 2 neurons);triple convergence (acoustic-sensory-vestibular 13, somatic-sensory-vestibular 8 neurons);quadruple convergence (acoustic-somatic-sensory-vestibular 4 neurons);quintuple convergence (opticacoustic-somatic-sensory-vestibular 2 neurons). 3. Anatomical preference sites were in the pretectal area for opticvestibular, in the inferior colliculus for acoustic-vestibular double convergence, in the posterior (lateral) mesencephalic reticular formation and in the lateral basal pons for acoustic-sensory-vestibular triple convergence. Somatic-proprioceptive afferents on neurons with multiple convergence showed a scattered distribution throughout the mesencephalic andpontine brain stem. 4. Neurons of the mesencephalic brain stem including the pretectal area and quadrigeminal plate showed more convergence than neurons of the pontomedullary brain stem. 5. Multisensory convergence is discussed as significant for the role of the reticular formation as a premotor center for the regulation of gaze and body position. This leads to the conclusion ofspecific afferent integrations within the brain stem. Specific convergent neuronal responses are important complements to the non-specific activation and inhibition systems of the reticular formation for the mechanisms of directed orientation, attention and preparedness.
    Notes: Zusammenfassung 1. Multisensorische neuronale Konvergenz an einzelnen Neuronen immesencephalen und pontomedullären Hirnstamm der Katze wurde durch Ableitungen mit langen Mikroelektroden untersucht.Konvergenz von zwei bis fünf Sinnesmodalitäten an einem Neuron wurde beobachtet. 2. Unter 600 Neuronableitungen von der Prätectalregion bis zur pontomedullären Reticularis waren138 multisensorisch-konvergente Neurone: Bikonvergenz (optisch-vestibulär 20, akustisch-vestibulär 68, somatisch(-propriozeptiv)-vestibulär 9, sensibel(-exterozeptiv)-vestibulär 11, akustisch-sensibel 1, somatisch-sensibel 2 Neurone);Trikonvergenz (akustisch-sensibel-vestibulär 13, somatisch-sensibel-vestibulär 8 Neurone);Tetrakonvergenz (akustisch-somatisch-sensibel-vestibulär 4 Neurone);Pentakonvergenz (optisch-akustisch-somatisch-sensibel-vestibulär 2 Neurone). 3. Anatomische Prädilektionsorte waren die Area praetectalis für optisch-vestibuläre Bikonvergenz, der Colliculus inferior für akustischvestibuläre Bikonvergenz, die hintere (laterale) Formatio reticularis mesencephali und der latero-basale Ponsbereich für akustisch-sensibelvestibuläre Trikonvergenz. Für die somatisch-propriozeptive Afferenz ergab sich eine verstreute Repräsentation im mesencephalen und pontinen Hirnstamm. 4. Im Mesencephalon einschließlich der Prätectal- und Vierhügelregion wurden mehr konvergente Neurone gefunden als im pontomedullären Bereich. 5. Die multisensorische Konvergenz wird im Zusammenhang mit der Funktion der Formatio reticularis als prämotorischer Apparat für Blickregelung und Körperstellung diskutiert. Daraus ergeben sich Hinweise auf einespezifische Afferenzverarbeitung. Diese ergänzt die unspezifischen Aktivierungs- und Hemmungssysteme des Hirnstamms für Verhaltensregulationen (gerichtete Zuwendungs-, Orientierungs-, Aufmerksamkeits- und Bereitschaftsreaktionen).
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    Electronic Resource
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    Springer
    European archives of oto-rhino-laryngology and head & neck 189 (1967), S. 262-280 
    ISSN: 1434-4726
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1. An 41 Katzen wurde durch das intakte Groβhirn mit langen Stahlmikroelektroden der Hirnstamm vom Mesencephalon bis zur Medulla durchfahren. Zieleinrichtung der Elektroden erfolgte stereotaktisch unter Röntgenkontrolle. Die Ableitungspunkte wurden histologisch verifiziert. 2. 314 Neurone zeigten sicher auswertbare vestibuläre Antworten auf Reizung durch galvanische Labyrinthpolarisation (um 0,2 Milliamp.). Die vestibulären Reaktionsmuster wurden nach funktionellen Gesichtspunkten in 10 Gruppen eingeordnet. 3. Lokalisatorisch wurde ein mesencephales und ein pontomedulläres Neuronenkollektiv unterschieden und mit neuronalen Reaktionen in den Vestibulariskernen [13] verglichen. 4. Die richtungsabhängig reagierenden Neurone mit Gegenschaltung beider Labyrinthe zeigten eine reziproke Häufigkeitsverteilung zwischen pontomedullärem Hirnstamm und Vestibulariskernen. Gegenschaltung beider Labyrinthe ist für Afferenzen aus den horizontalen Bogengängen und für Afferenzen aus den vertikalen Bogengängen bei Rotation des Kopfes um die naso-occipitale Achse zu erwarten. Die reziproke Häufigkeitsverteilung der Richtungsabhängigkeit dieser Neurone spricht für eine funktionelle Kreuzung zwischen Vestibulariskernen und Pons. 5. Für einen Typ der Neurone mit richtungsabhängiger labyrinthärer Gleichschaltung bestand eine gleich häufige Verteilung zwischen Mesencephalon und Vestibulariskernen. Dies wird durch eine vorwiegend mesencephale Projektion der aus den vertikalen Bogengängen stammenden, bei Kippung des Kopfes um die binaurale Achse aktivierten und für die vertikale Blickregulation bedeutsamen Afferenzen erklärt. 6. Neben konstanten Reaktionen auf galvanische Labyrinthpolarisation fanden sich vereinzelt wechselnde Reaktionen: Auβer Habituation zeigten sich Reaktionszunahme, reizstärkenabhängige und reizstärkenunabhängige Reaktionsumkehr.
    Notes: Summary 1. In 41 cats, the brain stem was penetrated from the mesencephalon to the medulla with long steel microelectrodes that were inserted through the intact forebrain. Positioning of electrodes was accomplished by X-ray controlled stereotaxis. Recording sites were histologically controlled. 2. 314 neurons showed definite vestibular responses to galvanic labyrinthine stimulation (at 0.2 mA). The different types of reaction were classified into 10 major groups with functional similarities. 3. Anatomically, a mesencephalic and a pontomedullary population of neurons were distinguished. They were compared to each other and to neuronal reactions within the vestibular nuclei [13]. 4. The direction dependent neurons with Counterreaction from both labyrinths showed a reciprocal distribution between pontomedullary brain stem and vestibular nuclei. Counterreaction of both labyrinths is functionally feasible for afferents from the horizontal semicircular canals as well as for afferents from the vertical semicircular canals during rotation of the head around the naso-occipital axis. The reciprocal distribution suggests a functional decussation between the vestibular nuclei and the pons. 5. One neuronal type of direction dependent labyrinthine equalization was found in nearly equally frequent proportions in the mesencephalon and vestibular nuclei, conversely, in the pontomedullary brain stem it was significantly less common. This suggests a predominantly direct projection from the vertical semicircular canals to the mesencephalon for afferents effective during rotation of the head around the binaural axis and of importance during vertical eye movements. 6. In several cases, neurons with a variable reaction—besides habituation—to labyrinthine stimulation were found: Increase in reaction, stimulation dependent and stimulation independent reversal of response.
    Type of Medium: Electronic Resource
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