Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A new type of spike: Homoclinic spike generation in cells and networks

Opis projektu

Dynamika układu nerwowego i inicjacja napadu padaczkowego

Wszystkie modele funkcjonowania mózgu uwzględniają zmienność aktywacji impulsów nerwowych. Analizy obliczeniowe wykazały różnice pomiędzy funkcjami aktywacji i dowiodły, że można je podzielić na kilka typów dynamicznych o różnych właściwościach obliczeniowych. W szczególności homokliniczne funkcje aktywacji reagują z wysoką czułością na bodźce w okresie refrakcji neuronów. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ANewSpike, posiłkując się dowodami na występowanie homoklinicznej aktywacji w mózgu gryzoni, badają intrygującą hipotezę, zgodnie z która takie funkcje aktywacji zapewniają jednolite ramy dla wzbudzania aktywności padaczkowej przez szeroki zakres fizjologicznych czynników wyzwalających, od temperatury po niedobór energii. Badanie pozwoli nadać nowy wymiar wiedzy na temat dynamiki neuronów, w tym aktywacji homoklinicznej jako nieodłącznej części dynamiki mózgu.

Cel

Action potentials are not all equal. Despite shared biophysical principles and even similar action-potential shape, neurons with different spike generators can encode vastly different aspects of a stimulus and result in radically different behaviors of the embedding network. Differences between spike generators may be hard to discern because the information content of a spike train is not obvious to the naked eye. This is where computational analysis comes into play: theoretical research has shown that spike generation can be classified into a few dynamical types with qualitatively distinct computational properties. Among these, so-called homoclinic spikes – unlike the other commonly considered types – have been largely ignored. Yet, homoclinic spike generators are special because only they react with high sensitivity to inputs during the refractory period. Indeed, it is directly after a spike when homoclinic spikers “listen” best.
As we recently demonstrated, this unique property has computationally exciting consequences: it can provoke a dramatic increase in network synchronization in response to minimal changes in physiological parameters, without requiring alterations in synaptic strength or connectivity. Supported by in-vitro evidence for homoclinic spiking in the rodent brain, ANewSpike explores the intriguing hypothesis that this “forgotten“ spike generator provides a unifying framework for the induction of epileptic activity by a wide range of physiological trigger parameters, from temperature to energy deprivation. Using a theory-experiment approach, we explore (i) the prevalence of homoclinic spiking in the brain, (ii) its ability to promote the transmission of high frequencies, and (iii) its ability to boost network synchronization. Our multi-scale study aims to add a novel dimension to our understanding of neural dynamics at the cellular and network level by revealing homoclinic spiking as an integral part of brain dynamics in both health and pathology.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN
Wkład UE netto
€ 2 000 000,00
Adres
UNTER DEN LINDEN 6
10117 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 000 000,00

Beneficjenci (1)