The Refractory Period Matters: Unifying Mechanisms of Macroscopic Brain Waves

The Refractory Period Matters: Unifying Mechanisms of Macroscopic Brain Waves
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不应期很重要:宏观脑电波的统一机制

DOI:
10.1162/neco_a_01371
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发表时间:
2021
期刊:
影响因子:
2.9
通讯作者:
Dill, Ken
Dill, Ken
中科院分区:
计算机科学4区
文献类型:
--
作者:
Weistuch, Corey;Mujica-Parodi, Lilianne R.;Dill, Ken

文献摘要

参考文献

被引文献

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人们对复杂的大脑振荡与单个神经元动态之间的关系知之甚少。在这里,我们利用最大口径(一种动态推理原理)来构建大量神经元的集体(平均场)动态的最小但通用的模型。与之前的实验观察一致,我们描述了一种简单的、可测试的机制,仅涉及单一类型的神经元,通过该机制可以出现许多复杂的振荡模式。我们的模型预测,经常被忽视的神经元不应期对于这些行为至关重要。
The relationship between complex brain oscillations and the dynamics of individual neurons is poorly understood. Here we utilize maximum caliber, a dynamical inference principle, to build a minimal yet general model of the collective (mean field) dynamics of large populations of neurons. In agreement with previous experimental observations, we describe a simple, testable mechanism, involving only a single type of neuron, by which many of these complex oscillatory patterns may emerge. Our model predicts that the refractory period of neurons, which has often been neglected, is essential for these behaviors.
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