ДИНАМИКА ВЫЗВАННОЙ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ |
2 | |
2011 |
научная статья | 576.535 | ||
254-261 | сетевая электрофизиология, биоэлектрическая активность нейронных сетей, обучение, нейродинамика, нейробиология, первичная культура гиппокампа |
Получены данные изменения электрической активности нейронов в процессе повторной электрической стимуляции первичной культуры клеток гиппокампа. Установлено, что культура демонстрирует достоверно отличные друг от друга, а также по сравнению с контролем, паттерны активации в ответ на стимуляцию по отличным электродам мультиэлектродной матрицы, что указывает на возможность изменения пластичности диссоциированных культур нейронов гиппокампа на сетевом уровне в процессе обучения и формирования долговременных функциональных изменений. |
![]() |
1 . Madhavan R., Chao Z.C., Potter S.M. Spontaneous bursts are better indicators of tetanus-induced plasticity than responses to probe stimuli // Proceeding of Second International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering. Arlington, VA, 16-12 march 2005. P. 434-437. 2 . Stegenga J., Le Feber J., Marani E., Rutten W.L.C. Analysis of cultured neuronal networks using intraburst firing characteristics // Biomedical Engineering. 2008. V. 55. P. 1382-1390. 3 . Pan L., Song X., Xiang G., et al. First spike rank order as a reliable indicator of burst initiation and its relation with early-to-fire neurons // IEEE Trans. Biomed. Eng. 2009. V. 56. № 6. P. 1673-1682. 4 . Wagenaar D.A., Madhavan R., Pine J., Potter S.M. Controlling bursting in cortical cultures with closed-loop multi-electrode stimulation // J. Neurosci. 2005. V. 25. P. 680-688. 5 . Shahaf G. and Marom S. Learning in networks of cortical neurons // J. Neurosci. 2001. V. 21. P. 8782-8788. 6 . Marom S., Shahaf G. Development, learning and memory in large random networks of cortical neurons: lessons beyond anatomy // Q. Rev. Biophys. 2002. V. 35. P. 63-87. 7 . le Feber J, Stegenga J, Rutten WLC. The Effect of Slow Electrical Stimuli to Achieve Learning in Cultured Networks of Rat Cortical Neurons // PLoS ONE. 2010. 5(1): e8871. doi:10.1371/ journal.pone.0008871 8 . Bakkum D., Chao Z., Potter S. Long-Term Activity-Dependent Plasticity of Action Potential Propagation Delay and Amplitude in Cortical Networks // PLoS ONE. 2008. 3(5): e2088. doi:10.1371/journal.pone. 0002088 9 . Wagenaar D., Pine J., Potter S. M. Effective parameters for stimula-tion of dissociated cultures using multi-electrode arrays // J. Neurosci. Methods. 2004. V. 138. P. 27-37. 10 . Wagenaar, D., Pine J., Potter S. An extremely rich repertoire of bursting patterns during the development of cortical cultures // Bio. Med. Central Neuroscience. 2006. V. 7. № 11. Р. 11-15. 11 . Chao-Yi D., Jisoon L., Yoonkey N., Kwang-Hyun C. Systematic analysis of synchronized oscillatory neuronal networks reveals an enrichment for coupled direct and indirect feedback motifs // Bioinformatics. 2009. V. 25. № 13. Р. 1680-1685. 12 . Raichman N., Ben-Jacob E. Identifying repeating motifs in the activation of synchronized bursts in cultured neuronal networks // J. Neurosci. Methods. 2008. V. 170. № 1. Р. 96-110. 13 . Shahaf G., Eytan D., Gal A., Kermany E., Lyakhov V. et al. Order-Based Representation in Random Networks of Cortical Neurons // PLoS Comput Biol. 2008. 4(11): e1000228. doi:10.1371/journal. pcbi.1000228 |