• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 1
  • Tagged with
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Biologinių neuronų mokymosi savybių tyrimas / Research of biological neurons learning characteristics

Slivko, Giedrė 02 September 2008 (has links)
Ankstesni tyrimai, susiję su laikinėmis sinapsinio efektyvumo pasikeitimo taisyklėmis per nuo veikimo potencialų poravimo priklausantį plastiškumą, praktiškai nekreipė jokio dėmesio į neuronų erdvines savybes. Mes nagrinėjame nuo kalcio/kalmodulino priklausančią kinazę II (CaMKII) ir kalcineuriną (CaN) artimuosiuose ir tolimuosiuose spygliuose bei jų įtaką ilgalaikei potenciacijai ir ilgalaikei depresijai. Tyrimų metu buvo atskleista, kad esant neigiamam veikimo potencialų laiko poravimui tolimoje sinapsėje gali vykti ilgalaikė potenciacija, tuo tarpu artimajame spyglyje visi procesai vyksta remiantis klasikinėmis sinapsinio plastiškumo taisyklėmis. Gauti rezultatai teigia, kad sinapsės vieta dendritiniame medyje yra lemiamas veiksnys nuo veikimo potencialų laikų poravimo priklausančiame sinapsiniame plastiškume. / Previous studies focusing on the temporal rules governing changes in synaptic efficacy during spike timing-dependent plasticity (STDP) have paid little attention to spatial characteristics of neurons. We analyze the activity of calcium-calmodulin dependent protein kinase II (CaMKII) and phosphatase calcineurin (CaN) in proximal and distal spines and their impact on long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD). During tests we found that at negative timing of action potentials in distal spine synapse can undergo LTP while in proximal spine the processes follow the classic STDP rules. Our results suggest that synapse location within the dendritic tree is a crucial determinant of STDP.

Page generated in 0.0755 seconds