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  Action potential propagation and synchronisation in myelinated axons

Schmidt, H., & Knösche, T. R. (2019). Action potential propagation and synchronisation in myelinated axons. PLoS Computational Biology, 15(10):. doi:10.1371/journal.pcbi.1007004.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-CF4E-D 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-18ED-6
資料種別: 学術論文

ファイル

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:
Schmidt_Knoesche_2019.pdf (全文テキスト(全般)), 5MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-E61E-8
ファイル名:
Schmidt_Knoesche_2019.pdf
説明:
-
OA-Status:
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-

関連URL

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作成者

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 作成者:
Schmidt, Helmut1, 著者           
Knösche, Thomas R.1, 著者           
所属:
1Methods and Development Unit - MEG and Cortical Networks, MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, Max Planck Society, ou_2205650              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: With the advent of advanced MRI techniques it has become possible to study axonal white matter non-invasively and in great detail. Measuring the various parameters of the long-range connections of the brain opens up the possibility to build and refine detailed models of large-scale neuronal activity. One particular challenge is to find a mathematical description of action potential propagation that is sufficiently simple, yet still biologically plausible to model signal transmission across entire axonal fibre bundles. We develop a mathematical framework in which we replace the Hodgkin-Huxley dynamics by a spike-diffuse-spike model with passive sub-threshold dynamics and explicit, threshold-activated ion channel currents. This allows us to study in detail the influence of the various model parameters on the action potential velocity and on the entrainment of action potentials between ephaptically coupled fibres without having to recur to numerical simulations. Specifically, we recover known results regarding the influence of axon diameter, node of Ranvier length and internode length on the velocity of action potentials. Additionally, we find that the velocity depends more strongly on the thickness of the myelin sheath than was suggested by previous theoretical studies. We further explain the slowing down and synchronisation of action potentials in ephaptically coupled fibres by their dynamic interaction. In summary, this study presents a solution to incorporate detailed axonal parameters into a whole-brain modelling framework.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2019-04-012019-09-272019-10-17
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007004
PMID: 31622338
その他: Epub ahead of print
 学位: -

関連イベント

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訴訟

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Project information

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Project name : Computational Connectomics / SPP 2041
Grant ID : 588/7-1
Funding program : -
Funding organization : German Research Foundation (DFG)

出版物 1

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出版物名: PLoS Computational Biology
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 15 (10) 通巻号: e1007004 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1553-734X
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/1000000000017180_1