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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre IV : mise en œuvre <strong>et</strong> applications200 mV1 sA)-130 Alongue ADPV mem avec I hI stim200 mV1 sV mem sans I h Une autre façon <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre en évi<strong>de</strong>nce laprésence du courant I h est <strong>de</strong> provoquer unesérie <strong>de</strong> rebonds en appliquant <strong>de</strong>s impulsionshyperpolarisantes.Ces rebonds sont suivis d'une importante"after-<strong>de</strong>polarization" (ADP) qui démontre laprésence du courant I h à cinétique lente (A).Notons que pour ce modèle simplifié, lecourant I h ne comporte pas <strong>de</strong> mécanisme <strong>de</strong>dépendance calcique.La suppression <strong>de</strong> la conductance I h conduit àune réponse répétitive <strong>de</strong> la cellule auximpulsions <strong>et</strong> à l'absence d'ADP (B).I stimB)-130 AFigure 4-7 : reconstruction du neurone TC. Reconstruction <strong>de</strong> la cellule nRt.Le modèle <strong>de</strong> ce neurone est lui aussi constitué d'un compartiment unique <strong>et</strong> comporte troisconductances ioniques :CmemdVdtmem I I I g (V E ) 0(4.2)NaKI T est le courant "low threshold" calcium, I K <strong>et</strong> I Na sont, respectivement, les courants sodium <strong>et</strong>potassium responsables <strong>de</strong> la génération <strong>de</strong>s potentiels d'actions.Avec ces conductances ioniques, le neurone nRt présente <strong>de</strong>s propriétés similaires au neuroneTC. La différence majeure tient dans l'absence du courant I h , responsable <strong>de</strong> l'arrêt <strong>de</strong>soscillations pour la cellule TC.Tfuitememfuite200 mV100 ms200 mV50 msV memV memI stimA)130 AI stimB)-130 AFigure 4-8 : activités caractéristiques du neurone nRt. A) réponse à <strong>de</strong>s impulsionspolarisantes. B) réponse à <strong>de</strong>s impulsions hyperpolarisantes.150

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