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Accès ouvert déclaré 2026 preprint

Spine-neck electrical bottlenecks tune temporal precision and inhibitory gating in cortical pyramidal neurons: A connectomics-based biophysical study

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Rattachement africain : il. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Dendritic spines are nano-scale compartments that host the majority of excitatory synapses on cortical pyramidal neurons (PNs); hundreds of spines/PN also receive an inhibitory synapse (dually-innervated spines, DiSs). Using analytic theory and detailed biophysical models of ~2,000 densely reconstructed spines, we show that recurrent spine-neck narrowing substantially increases spine-neck resistance (R neck ), and that elevated R neck accelerates spine-head voltage dynamics, shortening spinous postsynaptic potentials by up to ~3-fold. R neck improves the tracking of high-frequency synaptic inputs and strongly modulates Ca 2+ signaling and the potency and temporal precision of inhibitory gating in DiSs. This work identifies R neck as a dynamic "knob", directly linking spine ultrastructure to information processing and plasticity in cortical PNs and circuits, yielding testable experimental predictions. Our "biophysics of connectomics" paradigm naturally raises computational-oriented questions, including how inhibitory "gates" in dendritic spines expand context-dependent computations, implement single-cell and network-level routing, and enable selective encoding of precise temporal patterns.

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
Spine-neck electrical bottlenecks tune temporal precision and inhibitory gating in cortical pyramidal neurons: A connectomics-based biophysical study
Date Crossref
17/02/2026
Éditeur
openRxiv
Type
posted-content

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.

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