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Beteiligte Fachbereiche, Institute und Einrichtungen
der Hochschule und außeruniversitären Institute
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Fakultät für Naturwissenschaften
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Institut für
Psychologie II, Abt. Neuropsychologie (IFP-NP)
Institut für
Psychologie II, Abt. Biologische Psychologie (IFP-BP)
Institut für
Psychologie II, Abt. Allgemeine Psychologie (IFP-AP)
Institut für
Biologie, Abt. Entwicklungsneurobiologie (IBIO-EN)
Institut für
Biologie, Abt. Molekulare Neurobiologie (IBIO-MN)
Institut für
Biologie, Abt. Neuroprothetik (IBIO-NP)
Institut für
Experimentelle Physik, Abt. Biomedizinische Magnetresonanz (IEP)
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Medizinische Fakultät
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Universitätsklinik für Neurologie (KNE-2)
Klinik für Psychiatrie (KPSY)
Institut für Anatomie (IANA)
Institut für Physiologie (IPHYS)
Institut für Experimentelle Innere Medizin (IEIM)
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Leibniz-Institut für Neurobiologie
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Abt. Akustik, Lernen, Sprache (IFN-ALS)
Abt. Verhaltensneurologie
(IFN-VN)
Abt. Neurochemie,
Molekularbiologie (IFN-MB)
Abt. Neurophysiologie
(IFN-NP)
PG
Neuroplastizität |
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Assoziiert: MPI-Fellowship Leipzig-Magdeburg (Antragsteller Haynes, MPI)
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Übersicht über die Teilprojekte, gegliedert nach Projektbereichen |
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TP
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Titel
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Fachgebiet und Arbeitsrichtung
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Leiter/in,
Institut, Ort
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A1 |
Belohnungsabhängige und attentionale Prozesse bei der visuellen Selektion |
Neuropsychologie, Kognitive Neurowissenschaft |
Hopf, Schoenfeld, KNE-2 |
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A2 |
Motivierte Auswahl: Die Rolle von Basalganglien und Thalamus bei der Assoziation
von Stimulus und Bedeutung
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Kognitive Neurowissenschaften, funktionelle Bildgebung, funktionelle Stereotaxie |
Heinze, Bogerts, Sturm, KNE-2, KPSY, IFN-VN |
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A3 |
Perzeptuelles Verstärkungslernen: Der Beitrag neuronaler Fehlersignale zur visuellen
Mustererkennung |
Kognitive Neurowissenschaft |
Haynes, Heinze, Speck, MPI, KNE-2, IEP
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A4 |
Visuelles Kategorielernen durch Informationsintegration und Belohnungslernen - gemeinsame
neuronale Korrelate? |
Allgemeine Psychologie, Kognitive Neurowissenschaft |
Pollmann, IFP-AP |
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A5 |
Neuronale Korrelate von belohnungs- und bestrafungsindizierender Information bei
Gesunden, Parkinson-Erkrankten und substituierten Suchtpatienten |
Neuropsychologie, Kognitive Neurowissenschaft |
Münte, IFP-NP |
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A6 |
Subkortikale und Kortikale funktionelle Anatomie und Neurochemie von Belohnung und
Bestrafung bei Gesunden und depressiven Patienten |
Psychiatrie, Kognitive Neurowissenschaft |
Northoff, Bogerts, KPSY |
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A7 |
Neuromodulation des episodischen Gedächtnisses und der Belohnungskonditionierung
durch Neuheit |
Neurologie, Kognitive Neurowissenschaft |
Düzel, Richardson-Klavehn, KNE-2 |
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A8 |
Auswirkungen genetischer Variabilität in synaptischen Proteinen auf Motivations-abhängige
kortikale Lernprozesse |
Molekularbiologie, Kognitive Neurowissenschaft |
Schott, Seidenbecher, IFN-VN, IFN-MB |
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A9 |
Integration von Belohnung und Bestrafung beim Lernen: Modellierung experimenteller
Daten |
Neuropsychologie, Kognitive Neurowissenschaft
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Herrmann, IFP-BP |
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B1 |
Interaktion sensorischer und Verstärker-evaluierender Systeme beim auditorischen
Lernen |
Neurophysiologie, Kognitive Neurowissenschaft |
Ohl, IBIO-NP |
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B2 |
Motivationsabhängige Konzeptbildungsprozesse im Hörcortex von Makaken |
Systemelektrophysiologie, Kognitive Neurowissenschaft |
Brosch, Scheich, IFN-ALS |
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B3 |
Einfluß frühkindlichen Lerntrainings auf adulte Lernleistungen bei Nagern |
Entwicklungsneurobiologie, Kognitive Neurowissenschaft, Psychobiologie |
Braun, IBIO-EN |
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B4 |
Neuromodulation hippokampaler Plastizität, 'Synaptic Tag'-Moleküle und plastizitätsrelevante
Proteine: Rolle bei der selektiven Speicherung von Gedächtnisinhalten |
Neurophysiologie, Lernen und Gedächtnis |
Frey, Frey, IFN-NP |
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B5 |
GABAerge Neurone als Schnittstellen amygdalo-hippokampaler Interaktionen bei der
Gedächtnisbildung |
Verhaltensneurobiologie |
Stork, Schwegler, Linke, IBIO-MN, IANA |
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B6 |
Die Rolle von BDNF für die Langzeit-Potenzierung in der Amygdala während der Furchtkonditionierung |
Neurophysiologie, Molekulare Neurobiologie |
Leßmann, IPHYS |
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B8 |
Der NMDA-Rezeptor-aktivierte Kernimport von Jacob: Ein Signalweg zur Regulation
von Lern-induzierter Genexpression? |
Molekulare Neurobiologie, Synaptische Plastizität |
Kreutz, IFN - (PG) MB |
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B9 |
Mechanismen synaptischer Plastizität bei Kortex-abhängigen Lernprozessen |
Molekulare Neurobiologie, Synaptische Plastizität |
Gundelfinger, Tischmeyer, IFN-MB |
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Z1 |
Proteomanalytik und Massenspektrometrie |
Molekularbiologie, Proteinbiochemie, Proteomanalyse |
Kähne, Naumann, IEIM |