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Neurociencia Master de Biofísica. Programa de la asignatura. 1. Potencial de acción (Gonzalo) 2. Sinapsis (Nestor) 3. Memoria. Filosofía de la asignatura. 1. Mecanismos moleculares 2. Modelización 3. Vosotros haceis un modelo (o presentación artículo). Bibliografía.
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Programa de la asignatura 1. Potencial de acción (Gonzalo)2. Sinapsis (Nestor)3. Memoria
Filosofía de la asignatura 1. Mecanismos moleculares2. Modelización3. Vosotros haceis un modelo (o presentación artículo)
Bibliografía • Mecanismos moleculares • Bear, Connors & Paradiso, Neuroscience • 2. Modelización • Koch, Biophysics of computation • Dayan & Abbott, Theoretical Neuroscience • Keener & Sneyd, mathematical Physiology
3. Vosotros haceis un modelo 5 Marzo: os entrego posibles trabajos Organizais grupos de 2 2 Abril: presentación 10 minutos de resultados http://www.math.pitt.edu/~bard/xpp/xpp.html
Canales: pasivos (abiertos) y activos (se abren activamente)
Potencial de reposo de –70 mV Canales pasivos permeables a K+ en toda la neurona
Dendritas otra vez Canales activos (sensibles a neurotransmisor y permeables a sodio o potasio) en la zona post-sináptica y resto con canales pasivos permeables a potasio. Dendrita
Potencial de acción en el axón Los canales sensibles al voltage se abren (Na entra) Otros canales sensibles al voltage se abren (K sale) Corriente injectada Voltage Corriente tiempo
Potencial de acción: propagación en el espacio Na+ Canales sensibles a voltage y permeables a sodio inactivables (periodo refractario) Máxima depolarización Depolarización (cuando cruze umbral se abren canales permeables a sodio)
Procesmiento en una “neurona” Transmisión PA en Axón Iniciación PA en Axón Sinapsis Dendritas Salida=Umbralq(Siwi Entradai) q w
Modelo de FizHugh-Nagumo (simplificación de Hodgkin-Huxley)