基于突触可塑性的兴奋性—抑制性平衡及放电率自稳态机制研究
本文关键词:基于突触可塑性的兴奋性—抑制性平衡及放电率自稳态机制研究,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:大脑皮层神经元输入包括兴奋性和抑制性突触电流,二者的平衡在皮层神经元及神经网络的稳定性和信息处理调控中起到关键作用。神经元放电率自稳态是神经电活动的典型特征,是神经信息整合、调整、传递的基础,其有助于深入了解大脑皮层的功能机制。大量实验研究表明突触可塑性是大脑皮层建立和维持兴奋性和抑制性平衡及神经元放电率自稳态的重要途径,但其具体机制仍不清楚、有待进一步探明。基于以上背景,本文构建反馈神经回路模型,并在模型中引入突触可塑性,通过该模型研究基于突触可塑性的神经元兴奋性-抑制性平衡以及放电率自稳态机制。本文首先建立了具有兴奋性和抑制性反馈回路的神经回路模型,模型主要由前向通路及兴奋性与抑制性反馈回路构成,同时在模型中引入了突触可塑性。模型中的神经元采用Leaky Integrate-and-Fire(LIF)神经元模型的实现形式,突触可塑性采用放电时刻依赖的可塑性规则(spike-timing-dependent plasticity,STDP)。基于单个神经元的LIF数学机理和突触可塑性模型的基本原理实现了反馈神经回路模型,并依据神经解剖学数据确定模型中相关参数值。应用反馈神经回路模型研究基于突触可塑性的神经元兴奋性和抑制性突触电流平衡问题。首先分别采用兴奋性突触电流与抑制性突触电流之和、兴奋性突触电流绝对值和抑制性突触电流散点图、兴奋性突触电流绝对值与抑制性突触电流比值等方法对兴奋性-抑制性平衡进行定量研究,研究结果表明在突触可塑性的调控下神经元兴奋性和抑制性突触电流可实现精确的平衡。然后研究了神经元兴奋性-抑制性平衡的鲁棒性问题,研究表明在存在输入干扰或参数扰动的情况下,神经元仍能维持其兴奋性-抑制性平衡,表明神经元兴奋性-抑制性平衡具有很强的鲁棒性。最后初步分析了基于抑制性突触可塑性的神经元兴奋性-抑制性平衡机制。应用反馈神经回路模型研究基于突触可塑性的神经元放电率自稳态问题。首先采用前向通路神经元膜电位和放电率统计分析的方法对神经元放电率自稳态特性进行定量分析;研究表明在突触可塑性的调控下,神经元的实际放电率等于目标放电率,呈现明显的放电率自稳态特性。然后研究了神经元放电率自稳态特性的鲁棒性问题,表明在存在输入干扰或参数扰动的情况下,神经元仍能维持目标放电率。其次从突触可塑性的学习规则入手,定量分析了放电率自稳态机制,解释了神经元实际放电率等于目标放电率的原因和放电率的变化过程。最后定性分析了神经元兴奋性-抑制性平衡与放电率自稳态之间的关系,表明神经元的兴奋性和抑制性平衡与放电率自稳态之间存在内在联系,表明二者的机制在本质是相同的。讨论部分的研究表明,对于兴奋性与抑制性突触均具有可塑性的情况,当抑制性突触学习率大于兴奋性突触学习率时神经元才可取得兴奋性-抑制性平衡及放电率自稳态;如果突触不具有可塑性,仅依靠反馈结构神经元并不能取得较精确的兴奋性-抑制性平衡及神经元放电率自稳态;反馈回路中兴奋性和抑制性神经元数目越多越有利于取得较精确的兴奋性-抑制性平衡及放电率自稳态;突触可塑性参数值对神经元取得兴奋性-抑制性平衡及放电率自稳态的动态响应速度具有明显的影响。本文的研究表明,突触可塑性是神经元实现兴奋性-抑制性平衡及放电率自稳态的重要机制。兴奋性-抑制性平衡及放电率自稳态是神经科学领域的核心科学问题,本文的研究对于理解兴奋性-抑制性平衡和放电率自稳态具有重要的参考价值。
【关键词】:反馈神经回路 突触可塑性 兴奋性抑制性平衡 放电率自稳态 鲁棒性
【学位授予单位】:天津医科大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:R338
【目录】:
- 中文摘要4-6
- Abstract6-10
- 第1章 前言10-17
- 1.1 研究背景10-15
- 1.1.1 兴奋性和抑制性平衡10-12
- 1.1.2 放电率自稳态12-15
- 1.2 研究目的、创新点15-17
- 第2章 研究对象与方法17-29
- 2.1 反馈神经回路模型17-26
- 2.1.1 模型结构17-19
- 2.1.2 神经元模型19-21
- 2.1.3 抑制性突触可塑性模型21-24
- 2.1.4 兴奋性突触可塑性模型24-26
- 2.2 方法26-29
- 第3章 研究结果29-52
- 3.1 兴奋性与抑制性平衡29-39
- 3.1.1 主要结果29-33
- 3.1.2 兴奋性-抑制性平衡的鲁棒性分析33-39
- 3.1.2.1 输入干扰时的鲁棒性分析33-36
- 3.1.2.2 参数扰动时的鲁棒性分析36-39
- 3.1.3 兴奋性-抑制性平衡机制39
- 3.2 放电率自稳态39-51
- 3.2.1 主要结果39-46
- 3.2.2 放电率自稳态的鲁棒性分析46-49
- 3.2.2.1 输入干扰时的鲁棒性分析46
- 3.2.2.2 参数扰动时的鲁棒性分析46-49
- 3.2.3 放电率自稳态机制49-51
- 3.3 兴奋性-抑制性平衡与放电率自稳态的关系51-52
- 第4章 讨论与结论52-68
- 4.1 讨论52-66
- 4.1.1 兴奋性与抑制性突触均具有可塑性52-56
- 4.1.2 突触无可塑性56-58
- 4.1.3 反馈回路神经元个数的影响58-60
- 4.1.4 模型参数的影响60-64
- 4.1.5 抑制性突触强度演化过程64-66
- 4.2 结论66
- 4.3 展望66-68
- 参考文献68-74
- 发表论文和参加科研情况说明74-75
- 综述75-88
- 综述参考文献84-88
- 致谢88
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 林蕾;张良成;郭永正;;突触可塑性及相关物质的研究进展[J];中华全科医学;2009年09期
2 陈鹏,李金莲;代谢型谷氨酸受体在突触可塑性中的作用[J];生命科学;2001年03期
3 ;衰老从40岁开始[J];生物学通报;2004年08期
4 孙树敏;刘皓;;神经生长相关蛋白与突触可塑性[J];天津医科大学学报;2007年01期
5 毛慕华;刘宗生;胡江元;;长时程突触可塑性中的突触标识[J];生理科学进展;2008年01期
6 陈燕;;神经元的突触可塑性与学习和记忆[J];生物化学与生物物理进展;2008年06期
7 冯波;胡鹏;王蓉;;突触后致密区与突触可塑性[J];首都医科大学学报;2010年01期
8 张涛;;与突触可塑性相关的神经振荡和信息流研究(英文)[J];生理学报;2011年05期
9 张永杰;唐冬梅;徐桂萍;;突触可塑性分子机制的相关研究[J];医学综述;2012年08期
10 周玲;杨世若;;短时程的突触可塑性[J];四川生理科学杂志;1992年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张红慧;王青云;;突触可塑性影响下的第一类神经元网络的同步分析与放电转迁[A];中国力学大会——2013论文摘要集[C];2013年
2 吴鹏飞;胡壮丽;杨远坚;王芳;陈建国;;巯基化合物对海马突触可塑性的调节作用及机制[A];中国药理学会第十一次全国学术会议专刊[C];2011年
3 董智强;陈旭;曹立梅;;神经激肽B1受体与突触可塑性[A];第十三次全国中西医结合虚证与老年医学学术研讨会论文集[C];2013年
4 陈建国;王芳;胡壮丽;王伟;吴文宁;;能量代谢调节激素对离子通道和突触可塑性的作用及其机制[A];中国药理学会第十一次全国学术会议专刊[C];2011年
5 吴正治;李明;李映红;张晓丽;贾秀琴;陈蔓茵;;天泰1号对自发老年性痴呆鼠海马突触可塑性的电镜定量研究[A];2008年全国抗衰老与老年痴呆学术会议论文集[C];2008年
6 贺文彬;张俊龙;陈乃宏;;钙调素依赖性蛋白激酶Ⅱ:突触可塑性的分子开关?[A];第三届中国药理学会补益药药理专业委员会学术研讨会论文集[C];2013年
7 雍政;颜玲娣;宫泽辉;;噻吩诺啡对突触可塑性的影响[A];中国药理学会第十次全国学术会议专刊[C];2009年
8 吴巧凤;卢圣峰;余曙光;;沉默突触在突触可塑性及针灸促神经康复中的作用探讨[A];2010年中国针灸学会脑病专业委员会、中国针灸学会循证针灸专业委员会学术大会论文集[C];2010年
9 李澎涛;潘彦舒;黄启福;贾旭;严京;王永炎;;解毒通络方对脑缺血损伤后海马区突触可塑性的影响[A];第四次全国中西医结合神经系统疾病学术研讨会论文集[C];2002年
10 胡前胜;董胜璋;陈学敏;;神经细胞粘附分子与学习记忆[A];2003年全国免疫毒理学术交流会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 成都军区总医院 张虎军;大脑越用越灵有科学依据[N];健康报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 胡炜彦;Aβ损伤突触可塑性的作用研究[D];昆明医科大学;2015年
2 姚高毅;二氧化硫诱导学习记忆损伤的分子机制及阻断MAGL的保护作用研究[D];山西大学;2015年
3 郭琳;PM_(10)及其代表性多环芳烃诱导中枢神经系统损伤及其分子机制[D];山西大学;2015年
4 苏立达;小脑浦肯野细胞长时程突触可塑性若干分子机制的研究[D];浙江大学;2009年
5 史学锋;阈下神经活动对大鼠视皮层突触可塑性影响的研究[D];天津医科大学;2011年
6 张萱;早期维生素A缺乏对智力发育及突触可塑性相关信号传导通路的影响[D];重庆医科大学;2009年
7 庄平;培养大脑皮层感觉运动神经元活动依赖突触可塑性机制的研究[D];中国人民解放军军事医学科学院;2000年
8 段婷婷;情绪记忆的海马突触可塑性机制研究[D];中国科学技术大学;2013年
9 朱槞槞;频率和时间模式依赖的海马突触可塑性及其机制研究[D];中国科学技术大学;2012年
10 曹发乐;持续性伤害诱导的大鼠初级躯体感觉皮层突触可塑性及机制研究[D];第四军医大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 蔺静静;单眼形觉剥夺弱视治疗前后突触素调节视皮质突触可塑性特征[D];新乡医学院;2015年
2 王玮;一种融合多种可塑性的脉冲神经网络研究[D];重庆大学;2015年
3 刘金霞;自噬对血管性痴呆大鼠海马CA1区突触可塑性相关蛋白表达的影响[D];华北理工大学;2015年
4 王美丽;基于突触可塑性的兴奋性—抑制性平衡及放电率自稳态机制研究[D];天津医科大学;2015年
5 杨波;富勒醇对海马突触可塑性影响的离体研究[D];中国科学技术大学;2011年
6 叶晨静;快速眼动睡眠剥夺对大鼠海马突触可塑性相关基因表达的影响[D];第二军医大学;2006年
7 赵江;研究突触后膜NMDA受体在突触内外侧向移位对突触可塑性的可能影响[D];南京医科大学;2008年
8 高杨;非动作电位依赖的突触前后配对刺激诱导大鼠视皮层突触可塑性的研究[D];天津医科大学;2010年
9 张广辉;神经元突触可塑性的细胞信号转导网络动力学研究[D];浙江师范大学;2012年
10 李晓丽;高频重复经颅磁刺激对老龄小鼠突触可塑性相关基因的影响[D];河北医科大学;2013年
本文关键词:基于突触可塑性的兴奋性—抑制性平衡及放电率自稳态机制研究,,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:393994
本文链接:https://www.wllwen.com/yixuelunwen/jichuyixue/393994.html