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Accès ouvert déclaré 2026 article

Complex excitability and “flipping" of granule cells: An experimental and computational study

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9Institutions déclarées
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Rattachement africain : es, fr, ru. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

In response to prolonged depolarizing current steps, different classes of neurons display specific firing characteristics (i.e., excitability class), such as a regular train of action potentials with more or less adaptation, delayed responses, or bursting. In general, one or more specific ionic transmembrane currents underlie the different firing patterns. Here, we sought to investigate the influence of artificial sodium-like (Na channels) and slow potassium-like (KM channels) voltage-gated channels conductances on firing patterns and transition to depolarization block (DB) in Dentate Gyrus granule cells with dynamic clamp - a computer-controlled real-time closed-loop electrophysiological technique, which allows to couple mathematical models simulated in a computer with biological cells. Our findings indicate that the mimicked extra Na/KM channels significantly affect the firing rate of low-frequency cells, but not that of high-frequency cells. Moreover, we have observed that 44 percent of recorded cells exhibited what we have called a "flipping" behavior. This means that these cells were able to overcome the DB and generate trains of action potentials at higher current injection steps. We have developed a mathematical model of "flipping" cells to explain this phenomenon. Based on our computational model, we conclude that the appearance of "flipping" is linked to the number of states for the sodium channel of the model.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Complex excitability and “flipping" of granule cells: An experimental and computational study
Date Crossref
02/02/2026
Éditeur
Public Library of Science (PLoS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Basque Center for Applied Mathematics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Achucarro Basque Center for Neuroscience pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Université Côte d'Azur pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Observatoire de la Côte d’Azur pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ioffe Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Université de Montpellier pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ikerbasque pays non établi dans la notice
    Institution
  • University of the Basque Country pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Mathématiques pour les Neurosciences pays non établi dans la notice
    Institution
  • Inria Branch of the University of Montpellier pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Basque Science Foundation Ikerbasque pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif

Basque Center for Applied Mathematics, Achucarro Basque Center for Neuroscience et Université Côte d'Azur, avec 9 autres affiliations.

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