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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre IV : mise en œuvre <strong>et</strong> applicationsprécé<strong>de</strong>mment inactivée réapparaissent progressivement en bordure <strong>de</strong> la zonescotomale dans le champ visuel.Notre hypothèse <strong>de</strong> travail est que les processus <strong>de</strong> réorganisation <strong>de</strong> la connectivitélatérale mis en évi<strong>de</strong>nce chez l’animal sont renforcés chez le suj<strong>et</strong> atteint <strong>de</strong> DMLA.Grâce à la technologie hybri<strong>de</strong> nous m<strong>et</strong>trons au point chez l'animal un certain nombre<strong>de</strong> protocoles d'apprentissage où <strong>de</strong>s <strong>neurones</strong> artificiels "superviseurs" dont les champsrécepteurs virtuels sont situés dans la région épargnée par le scotome amplifient ousuppriment la décharge <strong>de</strong> <strong>neurones</strong> biologiques qui ont perdu leurs afférents directsthalamiques (figure 1). L'intérêt <strong>de</strong> la technologie hybri<strong>de</strong> sera d'imposer unapprentissage dans un format temporel biologiquement réaliste <strong>et</strong> les synapsesartificielles seront dotées d'une voltage-dépendance caractéristique <strong>de</strong> la connectivitéhorizontale intracorticale (Hirsch and Gilbert, 1991).ABChamprécepteursous-liminaireNeuroneexcitateurartificielRétineChampminimal<strong>de</strong>déchargeNeurone relaisdu thalamusInterneuroneGABAergiqueartificielScotomeartificielExcitationiso-orientationinhibitioncross-orientationSynapse AMPA/NMDASynapse GABA ASynapsesartificiellesFigure 1 : Apprentissagehybri<strong>de</strong> supervisé.Le champ d'intégrationsynaptique est représenté en (A)par un champ minimum <strong>de</strong>décharge (exemple: cellulesimple à <strong>de</strong>ux zones ON "+" <strong>et</strong>OFF "-") <strong>et</strong> <strong>de</strong>s zonesd'activation sousliminaires quipeuvent former <strong>de</strong>s ilôtsd'activation spatialementséparés dans le champ visuel (enbleu). Pendant la procédure <strong>de</strong>scotome, le champ minimum <strong>de</strong>décharge est masqué (rectangleen pointillé) <strong>et</strong> une partie duchamp sousliminaire est choisieà priori comme l'emplacementdu champ récepteur <strong>de</strong>s<strong>neurones</strong> hybri<strong>de</strong>s excitateursiso-orientés (décharge <strong>de</strong> type"chattering", tracé bleu). Les <strong>neurones</strong> hybri<strong>de</strong>sinhibiteurs "fast spiking" (tracé rouge) seront activés pour une orientation <strong>de</strong>stimulation orthogonale à celle préférée par le neurone conditionné. Nous espéronsainsi, lors d'une stimulation continue <strong>et</strong> aléatoire du champ visuel avec <strong>de</strong>s stimuli iso<strong>et</strong> cross-orientés, induire par apprentissage hybri<strong>de</strong> un déplacement <strong>de</strong> la localisationrétinotopique du champ minimum <strong>de</strong> décharge du neurone conditionné.169

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