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GSC 82:  Graduiertenschule für Systemische Neurowissenschaften

Fachliche Zuordnung Neurowissenschaften
Förderung Förderung von 2006 bis 2019
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 24184143
 
Erstellungsjahr 2020

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Die Graduate School of Systemic Neurosciences (GSNLMU) wurde im Rahmen der Deutschen Exzellenz Initiative 2006 gegründet und ist die Lehreinrichtung für eine innovative und umfangreiche neurowissenschaftliche akademische Ausbildung in München. Die Graduiertenschule ist Teil des Munich Center of Neurosciences (MCNLMU), ein herausragendes Netzwerk der Neurowissenschaften in München. Sie arbeitet eng mit den Masterprogrammen “Neurowissenschaften” und “Neurocognitive Psychology” zusammen und bietet ein integratives Lehrprogramm für Studenten vom Bachelordiplom bis hin zum Master- oder Ph.D.-Abschluss, das alle Bereiche der Neurowissenschaften mit einbezieht. Die Neurowissenschaften sind ein sich schnell entwickelnder interdisziplinärer Forschungsbereich mit rasant wachsender Bedeutung für unsere Gesellschaft. Eine breitgefächerte, über die traditionellen Grenzen hinaus gehende Lehre ist unverzichtbar für die Ausbildung einer neuen Generation von Neurowissenschaftlern. Als eines der akademischen Hauptzentren in Europa im Bereich der Neurowissenschaften, führt MCNLMU Studenten über Seminare, Workshops, Lab-Besuche und spezifischen Vorlesungen zu top-aktuellen Themen zu den unterschiedlichsten methodischen Ansätzen in Biologie, Computational Neuroscience, Neurophysiologie, Neuropsychologie, Wissenschaftsphilosophie und Neurophilosophie hin. Die GSNLMU wurde als eine Einrichtung konzipiert, welche die akademischen Rahmenbedingungen für eine intensive und interdisziplinäre Ausbildung schafft, anstatt sich auf kleine Forschungsbereiche zu begrenzen. Diese Ausrichtung erschließt eine neue Wissensdimension für aktuelle Fragen, innovative Ansätze und Konzepte. GSNLMU Studenten absolvieren ihr Doktorstudium in den bedeutendsten Zentren innerhalb Münchens, zu denen das Collaborative Research Center Neuronal Circuits (SFB 870), das Bernstein Center for Computational Neuroscience (BCCN) Munich, oder der Excellence Cluster for Systems Neurology (SyNergy) gehören. Insbesondere trägt das Schwindelzentrum der GSNLMU mit seiner Forschungsausrichtung auf neuronale Kreisläufe bis hin zu komplexen Systemen dazu bei, dass München sich von anderen deutschen und europäischen neurowissenschaftlichen Standorten abhebt. Die Kombination von konzeptionellen Fragestellungen (Zusammensetzung, Regeneration, Theorie und Praxis der neuronalen Kreisläufe) und hoch-modernen Methoden ermöglicht es, von den molekularen und zellularen Eigenschaften zu deren Funktion auf systemisch-organischer Ebene zu gelangen. Die GSNLMU ist eine interdisziplinäre Einrichtung der LMU München, die unabhängig verwaltet wird und einen international anerkannten Ph.D. Abschluss vergibt. Studenten können Forschung mit den GSNLMU Fakultätsmitgliedern an der LMU Munich und Partnerinstitutionen, d.h. der Technischen Universität München (TUM), am Helmholtz Zentrum München (HMGU) und an den Max-Planck Instituten (MPI) betreiben und werden dabei von den Mitarbeitern und den vorhandenen Strukturen der GSNLMU in allen akademischen, verwaltungstechnischen und persönlichen Belangen unterstützt. Im Oktober 2011 waren ~100 Studierende an der GSNLMU immatrikuliert, im Oktober 2019 werden 265 eingeschrieben sein.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • (2015) Update on the Pharmacotherapy of Cerebellar Ataxia and Nystagmus. Cerebellum [Epub ahead of print]
    Feil K, Bremova T, Muth C, Schniepp R, Teufel J and Strupp M
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s12311-015-0733-1)
  • (2009) Dysregulated Endoplasmic Reticulum calcium release in Alzheimer's disease: A paradigm for high-throughput drug/siRNA screens. Alzheimer's & Dementia 5(4): 316, ICAD Suppl.
    Honarnejad K, Bojarski L, Kuznicki J and Herms J
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.jalz.2009.04.500)
  • (2009) Quantification of the three-dimensional morphology of coincidence detector neurons in the medial superior olive of gerbils during late postnatal development. J Comp Neurol 517(3): 385–9
    Rautenberg PL, Grothe B and Felmy F
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1002/cne.22166)
  • (2010) Interfaces: Crosslinking humans and their machines. International Journal of Computing & Information Technology 1(2): 130-140
    Steinert S
  • (2010) Medial superior olivary neurons receive surprisingly few excitatory and inhibitory inputs with balanced strength and short-term dynamics. Journal of Neuroscience 30(50): 17111–17121
    Couchman K, Grothe B and Felmy F
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1760-10.2010)
  • (2010) Spatio–temporal response properties of optic–flow processing neurons. Neuron 26;67(4): 629–42
    Weber F, Machens CK and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.07.017)
  • (2010) The mammalian interaural time difference detection circuit is differentially controlled by GABAB receptors during development. J Neurosci 30(29): 9715–9727
    Haßfurth B, Grothe B and Koch U
    (Siehe online unter https://doi.org/10.5282/ubm/epub.14745)
  • (2010) The molecular mechanisms of transition between mesenchymal and amoeboid invasiveness in tumor cells. Cell Mol Life Sci 67(1): 63-71
    Pankova K, Rösel D, Novotny M and Brabek J
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00018-009-0132-1)
  • (2011) Cellular and network contributions to vestibular signal processing: impact of ion conductances, synaptic inhibition and noise. J Neurosci 31(23): 8359–8372
    Rössert C, Straka H, Moore LE and Glasauer S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1523/jneurosci.6161-10.2011)
  • (2011) Control of excitatory CNS synaptogenesis by astrocyte-secreted proteins Hevin and SPARC. Proc Natl Acad Sci 108(32): E440-9
    Kucukdereli H, Allen NJ, Lee AT, Feng A, Ozlu MI, Conatser LM, Chakraborty C, Workman G, Weaver M, Sage EH, Barres BA and Eroglu C
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1073/pnas.1104977108)
  • (2011) Fast MR parameter mapping using k-t principal component analysis. Magnetic Resonance in Medicine 66(3): 706-16
    Petzschner FH, Ponce IP, Blaimer M, Jakob PM and Breuer FA
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1002/mrm.22826)
  • (2011) Iterative Bayesian estimation as an explanation for regression and range effects – a study on human path integration. Journal of Neuroscience 31(47): 17220-9
    Petzschner FH and Glasauer S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2028-11.2011)
  • (2011) Supramodal coding of scene geometry: fMRI evidence for PPA recruitment in blind and sighted observers during scene exploration. Current Biology 21(11): 984–9
    Wolbers T, Wutte MG, Klatzky RL, Loomis JM and Giudice NA
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.04.038)
  • (2012) Disentangling the functional consequences of the connectivity between optic-flow processing neurons. Nat Neurosci 15(3):441-8, S1-2
    Weber F, Machens CK and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nn.3044)
  • (2012) Neuronal variability of MSTd neurons changes differentially with eye movement and visually related variables. Cerebral Cortex 23(8):1774-1783
    Brostek L, Büttner U, Mustari MJ and Glasauer S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1093/cercor/bhs146)
  • (2012) Resolution of nested neuronal representations can be exponential in the number of neurons. Physical Review Letters 109: 018103
    Mathis A, Herz A and Stemmler M
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.018103)
  • (2013) A directional tuning map of Drosophila elementary motion detectors. Nature 500(7461): 212–216
    Maisak MS, Haag J, Ammer G, Serbe E, Meier M, Leonhardt A, Schilling T, Bahl A, Rubin GM, Nern A, Dickson BJ, Reiff DF, Hopp E and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nature12320)
  • (2013) A distributed code for color in natural scenes derived from center-surround filtered cone signals. Front Psychol 4: 661
    Kellner CJ and Wachtler T
    (Siehe online unter https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00661)
  • (2013) Adaptation in sound localization: from GABA(B) receptor-mediated synaptic modulation to perception. Nat Neurosci 16:1840–1847
    Stange A, Myoga MH, Lingner A, Ford MC, Alexandrova O, Felmy F, Pecka M, Siveke I and Grothe B
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nn.3548)
  • (2013) Depolarization induced suppression of a glycinergic synapse in the superior olivary complex by endocannabinoids. Journal of Neurochemistry 127(1):78-90
    Trattner B, Berner S, Grothe B and Kunz L
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1111/jnc.12369)
  • (2013) Dynamic changes in myelin aberrations and oligodendrocyte generation in chronic amyloidosis in mice and men. Glia 61(2):273-86
    Behrendt G, Baer K, Buffo A, Curtis MA, Faull RL, Rees MI, Götz M and Dimou L
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1002/glia.22432)
  • (2013) Inadequate interaction between open- and closed-loop postural control in phobic postural vertigo. J Neurol 260(5):1314-23
    Wuehr M, Pradhan C, Novozhilov S, Krafczyk S, Brandt T, Jahn K and Schniepp R
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00415-012-6797-7)
  • (2013) Inhibition enhances memory capacity: Optimal feedback, transient replay and oscillations. Journal of Computational Neuroscience 34(1): 125-136
    Kammerer A, Tejero-Cantero Á and Leibold C
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s10827-012-0410-z)
  • (2013) Object tracking in motion-blind flies. Nat. Neurosci 16(6):730-8
    Bahl A, Ammer G, Schilling T and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nn.3386)
  • (2013) Reactive glia in the injured brain acquire stem cell properties in response to sonic hedgehog. Cell Stem Cell 12(4):426-39
    Sirko S, Behrendt G, Johansson PA, Tripathi P, Costa M, Bek S, Heinrich C, Tiedt S, Colak D, Dichgans M, Fischer IR, Plesnila N, Staufenbiel M, Haass C, Snapyan M, Saghatelyan A, Tsai LH, Fischer A, Grobe K, Dimou L and Götz M
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.stem.2013.01.019)
  • (2014) Aberrant topology of striatum's connectivity is associated with the number of episodes in depression. Brain 137(Pt 2):598-609
    Meng C, Brandl F, Tahmasian M, Shao J, Manoliu A, Scherr M, Schwerthöffer D, Bäuml J, Förstl H, Zimmer C, Wohlschläger AM, Riedl V and Sorg C
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1093/brain/awt290)
  • (2014) Evidence for two distinct sleep-related longterm memory consolidation processes. Cortex 63:68-78
    Schönauer M, Grätsch M and Gais S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cortex.2014.08.005)
  • (2014) Eye velocity gain fields in MSTd during optokinetic stimulation. Cereb Cortex 25(8):2181-90
    Brostek L, Büttner U, Mustari MJ and Glasauer S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1093/cercor/bhu024)
  • (2014) Integrated platform and API for electrophysiological data. Front Neuroinform 8:32
    Sobolev A, Stoewer A, Leonhardt AP, Rautenberg PL, Kellner CJ, Garbers C and Wachtler T
    (Siehe online unter https://doi.org/10.3389/fninf.2014.00032)
  • (2014) Neural circuit components of the Drosophila OFF motion vision pathway. Current biology 24: 385-392
    Meier M, Serbe E, Maisak MS, Haag J, Dickson BJ and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.01.006)
  • (2014) Optic Flow Induces Nonvisual Self-Motion Aftereffects. Current Biology 24(23):2817-21
    Cuturi LF and MacNeilage PR
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.10.015)
  • (2014) The Five Robots—A taxonomy for roboethics. International Journal of Social Robotics 6(2): 249–260
    Steinert S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s12369-013-0221-z)
  • (2014) The Neuronal Correlates of Planning and Executing Actual Tool Use. Journal of Neuroscience 34(39): 13183-13194
    Brandi ML, Wohlschläger A, Sorg C and Hermsdörfer J
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0597-14.2014)
  • (2015) A method for immunolabeling neurons in intact cuticularized insect appendages. Development Genes and Evolution 225(3):187-94
    Erhardt E, Kleele T and Boyan G
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00427-015-0499-y)
  • (2015) Axogenesis in the antennal nervous system of the grasshopper Schistocerca gregaria revisited: the base pioneers. Dev Genes Evol 225(1):39-45
    Ehrhardt E, Liu Y and Boyan G
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00427-014-0485-9)
  • (2015) Development and modulation of intrinsic membrane properties control the temporal precision of auditory brain stem neurons. J Neurophysiol 113(2):524-36
    Franzen DL, Gleiss SA, Berger C, Kümpfbeck FS, Ammer JJ and Felmy F
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1152/jn.00601.2014)
  • (2015) Functional Specialization of Neural Input Elements to the Drosophila ON Motion Detector. Curr Biol 25(17):2247-53
    Ammer G, Leonhardt A, Bahl A, Dickson BJ and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.07.014)
  • (2015) Gamma-secretase directly sheds the survival receptor BCMA from plasma cells. Nat Commun 6:7333
    Laurent SA, Hoffmann FS, Kuhn PH, Cheng Q, Chu Y, Schmidt-Supprian M, Hauck SM, Schuh E, Krumbholz M, Rübsamen H, Wanngren J, Khademi M, Olsson T, Alexander T, Hiepe F, Pfister HW, Weber F, Jenne D, Wekerle H, Hohlfeld R, Lichtenthaler SF and Meinl E
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/ncomms8333)
  • (2015) Neural Circuit to Integrate Opposing Motions in the Visual Field. Cell 162(2):351-362
    Mauss AS, Pankova K, Arenz A, Nern A, Rubin GM and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.06.035)
  • (2015) Neural Mechanisms for Drosophila Contrast Vision. Neuron 88, 1240–1252
    Bahl A, Serbe E, Meier M, Ammer G and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.11.004)
  • (2015) The medial entorhinal cortex is necessary for temporal organization of hippocampal neuronal activity. Nat Neurosci 18(8):1123-32
    Schlesiger MI, Cannova CC, Boublil BL, Hales JB, Mankin EA, Brandon MP, Leutgeb JK, Leibold C and Leutgeb S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nn.4056)
  • (2016) Amyloid precursor protein maintains constitutive and adaptive plasticity of dendritic spines in adult brain by regulating D-serine homeostasis. EMBO J 35(20):2213-2222
    Zou C, Crux S, Marinesco S, Montagna E, Sgobio C, Shi Y, Shi S, Zhu K, Dorostkar MM, Müller UC and Herms J
    (Siehe online unter https://doi.org/10.15252/embj.201694085)
  • (2016) Asymmetry of Drosophila ON and OFF motion detectors enhances real-world velocity estimation. Nat Neurosci 19(5):706-715
    Leonhardt A, Ammer G, Meier M, Serbe E, Bahl A and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nn.4262)
  • (2016) Comprehensive Characterization of the Major Presynaptic Elements to the Drosophila OFF Motion Detector. Neuron 89, 829– 841
    Serbe E, Meier M, Leonhardt A and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.01.006)
  • (2016) Mindful attention to breath regulates emotions via increased amygdala–prefrontal cortex connectivity. NeuroImage 134:305-313
    Doll A, Hölzel BK, Mulej Bratec S, Boucard CC, Xie X, Wohlschläger AM and Sorg C
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.03.041)
  • (2016) Neuro-Cognitive Mechanisms of Simultanagnosia in Patients With Posterior Cortical Atrophy. Brain 139 (12): 3267-3280
    Neitzel J, Ortner M, Haupt M, Redel P, Grimmer T, Yakushev I, Drzezga A, Bublak P, Preul C, Sorg C and Finke K
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1093/brain/aww235)
  • (2016) Seizure protein 6 and its homolog seizure 6-like protein are physiological substrates of BACE1 in neurons. Mol Neurodegener 11(1), 67
    Pigoni M, Wanngren J, Kuhn PH, Munro KM, Gunnersen JM, Takeshima H, .. and Lichtenthaler SF
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1186/s13024-016-0134-z)
  • (2016) Selective Persistence of Sensorimotor Mismatch Signals in Visual Cortex of Behaving Alzheimer's Disease Mice. Curr Biol 26(7):956-64
    Liebscher S, Keller GB, Goltstein PM, Bonhoeffer T and Hübener M
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.01.070)
  • (2016) Shrinkage-mediated imaging of entire organs and organisms using uDISCO. Nat Methods (Cover of October 2016 issue) 13(10):859-67
    Pan C, Cai R, Quacquarelli FP, Ghasemigharagoz A, Lourbopoulos A, Matryba P, Plesnila N, Dichgans M, Hellal F and Ertürk A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nmeth.3964)
  • (2016) TREM2 deficiency reduces the efficacy of immunotherapeutic amyloid clearance. EMBO Mol Med 8(9): 992–1004
    Xiang X, Werner G, Bohrmann B, Liesz A, Mazaheri F, Capell A, Feederle R, Knuesel I, Kleinberger G and Haass C
    (Siehe online unter https://doi.org/10.15252/emmm.201606370)
  • (2016) Why emotion recognition is not simulational. Philosophical Psychology 30(6): 711-730
    Yousefi Heris A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1080/09515089.2017.1306038)
  • (2017) Central amygdala circuits modulate food consumption through a positive-valence mechanism. Nat Neurosci 20(10):1384-1394
    Douglass AM, Kucukdereli H, Ponserre M, Markovic M, Gründemann J, Strobel C, Alcala Morales PL, Conzelmann KK, Lüthi A and Klein R
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/nn.4623)
  • (2017) Cognitive deficits in patients with a chronic vestibular failure. J Neurol 264(3):554-563
    Popp P, Wulff M, Finke K, Rühl M, Brandt T and Dieterich M
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00415-016-8386-7)
  • (2017) Cytoplasmic poly-GA aggregates impair nuclear import of TDP-43 in C9orf72 ALS/FTLD. Hum Mol Genet 26(4):790-800
    Khosravi B, Hartmann H, May S, Möhl C, Ederle H, Michaelsen M, Schludi MH, Dormann D and Edbauer D
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1093/hmg/ddw432)
  • (2017) Decoding material-specific memory reprocessing during sleep in humans. Nat Commun 8:15404
    Schönauer M, Alizadeh S, Jamalabadi H, Abraham A, Pawlizki A and Gais S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/ncomms15404)
  • (2017) Demotivating Intentional Mentalism. Theoria 83(4), 298-318
    Lipski J
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1111/theo.12126)
  • (2017) Hippocampal Spike-Timing Correlations Lead to Hexagonal Grid Fields. Phys Rev Lett 119(3):038101
    Monsalve-Mercado MM and Leibold C
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.038101)
  • (2017) Information Rate Analysis of a Synaptic Release Site Using a Two-State Model of Short-Term Depression. Neural Comput 29(6):1528-1560
    Salmasi M, Stemmler M, Glasauer S and Loebel A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1162/NECO_a_00962)
  • (2017) Input timing for spatial processing is precisely tuned via constant synaptic delays and myelination. pnas 114(24)
    Stange-Marten A, Nabel AL, Sinclair JL, Fischl M, Alexandrova O, Wohlfrom H, Kopp- Scheinpflug C, Pecka M and Grothe B
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1073/pnas.1702290114)
  • (2017) Repetitive TMS in right sensorimotor areas affects the selection and completion of contralateral movements. Cortex 90:46-57
    Gutierrez-Herrera M, Saevarsson S, Huber T, Hermsdörfer J and Stadler W
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cortex.2017.02.009)
  • (2017) RNA-Seq Identifies Circulating miR-125a-5p, miR-125b-5p, and miR- 143-3p as Potential Biomarkers for Acute Ischemic Stroke. Circ Res 121(8):970-980
    Tiedt S, Prestel M, Malik R, Schieferdecker N, Duering M, Kautzky V, Stoycheva I, Böck J, Northoff BH, Klein M, Dorn F, Krohn K, Teupser D, Liesz A, Plesnila N, Holdt LM and Dichgans M
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.117.311572)
  • (2017) Simultaneous object perception deficits are related to reduced visual processing speed in amnestic mild cognitive impairment. Neurobiol Aging 55:132-142
    Ruiz-Rizzo AL, Bublak P, Redel P, Grimmer T, Müller HJ, Sorg C and Finke K
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.03.029)
  • (2017) Structural alterations in obsessive-compulsive disorder: A surface based analysis of cortical volume and surface area. Journal of Psychiatry and Neuroscience 42(6):395-403
    Rus OG, Reess TJ, Wagner G, Zimmer C, Zaudig M and Koch K
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1503/jpn.170030)
  • (2017) TDP-43 and FUS en route from the nucleus to the cytoplasm. FEBS Lett 591(11):1489-1507
    Ederle H and Dormann D
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1002/1873-3468.12646)
  • (2017) The temporal dynamics of chromosome instability in ovarian cancer cell lines and primary patient samples. PLoS Genet 13(4): e1006707
    Penner-Goeke S, Lichtensztejn Z, Neufeld M, Ali JL, Altman AD, Nachtigal MW, et al.
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006707)
  • (2017) Transgenic line for the identification of cholinergic release sites in Drosophila melanogaster. J Exp Biol 220(Pt 8):1405-1410
    Pankova K and Borst A
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1242/jeb.149369)
  • (2017) Visual-Vestibular Conflict Detection Depends on Fixation. Curr Biol 27(18):2856-2861.e4
    Garzorz IT and MacNeilage PR
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.08.011)
  • (2018) Complex and spatially segregated auditory inputs of the mouse superior colliculus. J Physiol 596(21): 5281–5298
    Bednarova V, Grothe B and Myoga MH
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1113/JP276370)
  • (2018) Cultivate Your Funny Bone? The Case against Training Amusement. Journal of Aesthetic Education 52(1), 84-105
    Steinert S
    (Siehe online unter https://doi.org/10.5406/jaesteduc.52.1.0084)
  • (2018) Evidence for Myelin Sheath Remodeling in the CNS Revealed by In Vivo Imaging. Curr Biol 28(4): 549–559
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