Ehemaliges Poeppel Lab
Neurologische Grundlagen von Sprechen, Sprache und Musik

Forschungsschwerpunkt
Das übergeordnete Ziel meiner Forschung ist es, eine theoretisch motivierte, rechnerisch nachvollziehbare und biologisch realistische Perspektive zu entwickeln für Hörwahrnehmung (einschließlich Musik), Sprachwahrnehmung sowie Sprachverstehen. Die Untersuchungen lassen sich dabei in drei Bereiche aufteilen:
(i) grundlegende physiologische Eigenschaften des menschlichen Kortex (nicht-invasive Studien zur neuronalen Kodierung);
(ii) Hör- und Sprachwahrnehmung (psychophysikalische und neurobiologische Ansätze);
(iii) neurobiologische Grundlagen der Sprache.
Diese drei Forschungsbereiche sind eng miteinander verbunden, auch wenn nicht alle Arbeiten notwendigerweise interdisziplinär sind. Meine Forschungsgruppe nutzt dabei alle verfügbaren Instrumente der kognitiven Neurowissenschaften. Die Hauptforschungsmethoden umfassen elektrophysiologische Ableitungen mit Hilfe der Magnetoenzephalographie (MEG), Elektroenzephalographie (EEG) und der Elektrokortikographie (ECoG) sowie Imaging-Studien unter Verwendung von struktureller und funktioneller Magnetresonanztomographie (MRT).
Ausgewählte Publikationen nach Forschungsschwerpunkten
Funktionelle Anatomie des Sprechens und der Sprache: das duale Stream-Modell
Hickok G, Poeppel D (2007). The cortical organization of speech perception. Nature Reviews Neuroscience 8: 393-402. https://doi.org/10.1038/nrn2113
Lau E, Phillips C, Poeppel D (2008). A cortical network for semantics: (de)constructing the N400. Nature Reviews Neuroscience 9: 920-933. https://doi.org/10.1038/nrn2532
Grundlegende Mechanismen des Sprachverständnisses und Sprachverstehens
Poeppel D, Assaneo F (2020). Speech rhythms and their neural foundation. Nature Reviews Neuroscience 21: 322–334. https://doi.org/10.1038/s41583-020-0304-4
Assaneo F, Ripolles P, Orpella J, Lin W, de Diego Balaguer R, Poeppel D (2019). Spontaneous synchronization to speech reveals neural mechanisms facilitating language learning. Nature Neuroscience 22: 627–632. https://doi.org/10.1038/s41593-019-0353-z
Ding N, Melloni L, Zhang H, Tian X, Poeppel D (2016). Cortical tracking of hierarchical linguistic structures in connected speech. Nature Neuroscience 19: 158-64. https://doi.org/10.1038/nn.4186
Overath T, McDermott JH, Zarate JM, Poeppel D (2015). The cortical analysis of speech-specific temporal structure revealed by responses to sound quilts. Nature Neuroscience 18: 903-911. https://doi.org/10.1038/nn.4021
Neuronale Oszillationen und ihr Einfluss auf die Wahrnehmung
Luo H, Poeppel D (2007). Phase patterns of neuronal responses reliably discriminate speech in human auditory cortex. Neuron 54: 1001-1010. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.06.004
Giraud AL, Poeppel D (2012). Cortical oscillations and speech processing: emerging computational principles and operations. Nature Neuroscience 15: 511–517. https://doi.org/10.1038/nn.3063
Die Aufgabenteilung des Gehirns und deren Konsequenzen für das Gehör
Poeppel D (2003). The analysis of speech in different temporal integration windows: cerebral lateralization as ‘asymmetric sampling in time’. Speech Communication 41: 245-255. https://doi.org/10.1016/S0167-6393(02)00107-3
Boemio A, Fromm S, Braun A, Poeppel D (2005). Hierarchical and asymmetric temporal sensitivity in human auditory cortices. Nature Neuroscience 8: 389-395. https://doi.org/10.1038/nn1409
Konzeptionelle Grundlagen kognitiver Neurowissenschaften
Poeppel D (2012). The maps problem and the mapping problem: Two challenges for a cognitive neuroscience of speech and language. Cognitive Neuropsychol 29: 34-55. https://doi.org/10.1080/02643294.2012.710600
Krakauer J, Ghazanfar A, Maciver M, Gomez-Marin A, Poeppel D. (2017) Neuroscience needs behavior: Correcting a reductionist bias. Neuron 93: 480-490. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.12.041