Modelling thalamocortical circuitry shows that visually induced LTP changes laminar connectivity in human visual cortex

神经科学 长时程增强 神经可塑性 丘脑 视皮层 心理学 感觉系统 突触可塑性 生物 生物化学 受体
作者
Rachael L. Sumner,Meg J. Spriggs,Alexander D. Shaw
出处
期刊:PLOS Computational Biology [Public Library of Science]
卷期号:17 (1): e1008414-e1008414 被引量:15
标识
DOI:10.1371/journal.pcbi.1008414
摘要

Neuroplasticity is essential to learning and memory in the brain; it has therefore also been implicated in numerous neurological and psychiatric disorders, making measuring the state of neuroplasticity of foremost importance to clinical neuroscience. Long-term potentiation (LTP) is a key mechanism of neuroplasticity and has been studied extensively, and invasively in non-human animals. Translation to human application largely relies on the validation of non-invasive measures of LTP. The current study presents a generative thalamocortical computational model of visual cortex for investigating and replicating interlaminar connectivity changes using non-invasive EEG recording of humans. The model is combined with a commonly used visual sensory LTP paradigm and fit to the empirical EEG data using dynamic causal modelling. The thalamocortical model demonstrated remarkable accuracy recapitulating post-tetanus changes seen in invasive research, including increased excitatory connectivity from thalamus to layer IV and from layer IV to II/III, established major sites of LTP in visual cortex. These findings provide justification for the implementation of the presented thalamocortical model for ERP research, including to provide increased detail on the nature of changes that underlie LTP induced in visual cortex. Future applications include translating rodent findings to non-invasive research in humans concerning deficits to LTP that may underlie neurological and psychiatric disease.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
白白胖胖的米完成签到 ,获得积分10
1秒前
小北发布了新的文献求助10
2秒前
聂鸿发布了新的文献求助10
3秒前
上官若男的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
4秒前
SciGPT的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
4秒前
mzhang2发布了新的文献求助10
4秒前
Jasper的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
4秒前
汉堡包的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
4秒前
深情安青的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
4秒前
共享精神的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
4秒前
科研通AI6.2的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
4秒前
FANG的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
4秒前
彭于晏的应助被源柒YuanQi采纳,获得10
5秒前
xht完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
6秒前
端庄剑心发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
wanci的应助被onecup采纳,获得10
10秒前
杨洋发布了新的文献求助10
12秒前
聂鸿完成签到,获得积分10
12秒前
LSC发布了新的文献求助10
12秒前
NexusExplorer的应助被成就的外套采纳,获得10
13秒前
vavel发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
16秒前
岩中花述发布了新的文献求助10
17秒前
ElodieL的应助被科研通管家采纳,获得10
17秒前
酷波er的应助被科研通管家采纳,获得10
17秒前
20的应助被科研通管家采纳,获得10
17秒前
桐桐的应助被科研通管家采纳,获得10
17秒前
星辰大海的应助被科研通管家采纳,获得10
18秒前
18秒前
molihuakai的应助被科研通管家采纳,获得10
18秒前
Freya1528的应助被科研通管家采纳,获得30
18秒前
18秒前
18秒前
zxizx完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre [1880–1930]. Zugleich Fortsetzung des Biographischen Lexikons der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7787170
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9325793
关于积分的说明 20407103
捐赠科研通 7376125
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322063
关于科研通互助平台的介绍 2469863
邀请新用户注册赠送积分活动 2338651