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Accès ouvert déclaré 2025 article

Optimal Inhibitory-to-Excitatory Ratio Governs Slow and Fast Oscillations for Enhanced Neural Communication

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4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : kr, ca, us, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Neural oscillations at distinct frequency bands facilitate communication within and between neural populations. While single-frequency oscillations are well-characterized, the simultaneous emergence of slow (beta) and fast (gamma) oscillations within the same network remains unclear. Here, we demonstrate that multi-frequency oscillations naturally arise when the ratio of inhibitory-to-excitatory synaptic strength falls within a specific regime using a biologically plausible Izhikevich model. We show that this regime maximizes both information capacity and transmission efficiency, suggesting an optimal balance for neural communication. Deviations from this range lead to single-frequency oscillations and reduced communication efficiency, mirroring disruptions observed in neurological disorders. These findings provide mechanistic insight into how the brain leverages multiple oscillatory frequencies for efficient information processing and suggest a potential biomarker for impaired neural communication.

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
Optimal Inhibitory-to-Excitatory Ratio Governs Slow and Fast Oscillations for Enhanced Neural Communication
Date Crossref
25/11/2025
Éditeur
Society for Neuroscience
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.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Neural dynamics and brain functionstochastic dynamics and bifurcationNonlinear Dynamics and Pattern Formation

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