Fundamentos Celulares de Circuitos Neurales
Diagrama de temas
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Bienvenidos a Fundamentos Celulares de Circuitos Neurales.
Objetivos de la asignatura:
Se pretende que el estudiante:
- aprenda los principios básicos de los mecanismos celulares y moleculares responsables del comportamiento de neuronas biológicas, así como de la comunicación entre ellas.
- identifique herramientas técnicas y preparados biológicos que se podrían utilizar para responder preguntas de investigación en neurociencias.
- maneje los fundamentos de tres herramientas concretas: simulaciones computacionales, registros intracelulares de neuronas y medidas fluorométricas.
- comprenda las características de señales electrofisiológicas neurales.
- se familiarice con artículos académicos vinculados a la neurofisiología celular y molecular.
Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de:
- realizar una revisión bibliográfica sobre el funcionamiento de un circuito neural biológico.
- entender cómo se estudian hipótesis de investigación en temas vinculados a la neurofisiología celular.
- sintetizar analíticamente circuitos celulares del sistema nervioso.
- participar efectivamente en equipos interdisciplinarios en neurociencias.
Créditos: 10
Horarios:
Martes - salón 725-Beige, de 16:00 a 18:00.
Viernes - salón A21 de 16:00 a 18:00.
Por consultas: fdavoine@fing.edu.uy
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Abrió: domingo, 4 de junio de 2023, 10:52Cerró: lunes, 31 de julio de 2023, 23:52
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Abrió: domingo, 4 de junio de 2023, 10:58Cerró: lunes, 31 de julio de 2023, 23:58
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Apertura: miércoles, 9 de agosto de 2023, 00:00Cierre: lunes, 14 de agosto de 2023, 23:59
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Paper sobre corriente IH en el núcleo mesencefálico del trigémino (MesV). Ver figuras 3 y 4.
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Manuscrito sobre corrientes IA e ID en el MesV. Ver figuras 6 y 7.
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Revisión sobre respuesta en frecuencia de una neurona.
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En 2006, Naundorf et al. propusieron que los modelos tipo Hodgkin & Huxley no eran completamente válidos para explicar el inicio abrupto de los potenciales de acción, en neuronas de la corteza visual de gatos adultos. Gutkin y Ermentrout publicaron un comentario sobre ese paper, que lo sintetiza.
Luego, en 2007, McCormick et al. publicaron un breve artículo, refutando el argumento de Naundorf et al. Según sus resultados, el inicio abrupto de algunos potenciales de acción se debe a la invasión en el soma de un potencial de acción generado en el segmento inicial del axón. Hodgkin & Huxley siguen siendo válidos.
Por último, Naundorf et al. publicaron una breve respuesta, matizando los resultados de McCormick et al.
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Modelo del potencial de acción en el axón gigante del calamar, publicado por Hodgkin y Huxley, 1952d
Abrir el cuaderno en Google Colab, y subir los archivos "HodgkinHuxley.py" y "ui_widget.py".
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Modelos publicados por Rothman & Manis, 2003c
Cuaderno de IPython en Google Colab
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Caracterización de canales iónicos del Blue Brain Project
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Registros electrofisiológicos y reconstrucciones morfológicas de neuronas en ratón y humanos
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Base de datos de modelos de neuronas y redes, publicados en revistas
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