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Accès ouvert déclaré 2026 article

Encoding performance of cortical neurons critically depends on their morphological and neurophysiological properties

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2Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Sixty years after the concept of population coding in neuronal networks was introduced, we still lack a comprehensive understanding of its performance limits and the role of neuronal physiology. Here, we use dynamic gain analysis in a general model of population coding and demonstrate that disparate parameters of neurons and populations determine how accurately they can encode information. These are cell number, cell size, and the correlation time of the background noise. We experimentally test and confirm these predictions on neurons of excitatory populations in the mouse barrel cortex. Surprisingly, dendrite size and background correlations are precisely matched with the number of neurons in layer 4, such that even a single thalamocortical spike at the input is reliably reflected in the population output. However, this encoding performance can be modulated by the channels that mediate M-current, suggesting that coding in layer 4 may vary as a function of brain state.

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
Encoding performance of cortical neurons critically depends on their morphological and neurophysiological properties
Date Crossref
14/05/2026
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.

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 bifurcationNeuroscience and Neural Engineering

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