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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre IV : mise en œuvre <strong>et</strong> applications5.4.2. Un neurone à trois conductances.200 mV500 ms200 mV200 msA)330 nAB)330 nAFigure 4-37 : une cellule à trois conductances. A) une impulsion <strong>de</strong> courant dépolarisantprovoque l'apparition <strong>de</strong> PA. B) une impulsion hyperpolarisante se traduit par un rebond <strong>et</strong> ledéclenchement d'une activité oscillatoire lente coiffée d'une bouffée <strong>de</strong> PA.Nous reproduisons une cellule à trois conductances, inspirée <strong>de</strong> la cellule TC du paragraphe2.2.2. Nous r<strong>et</strong>rouvons bien les mêmes réponses caractéristiques à <strong>de</strong>s impulsionsdépolarisante (figure 4-37-A) ou hyperpolarisante (figure 4-37-B).5.4.3. Réalisation <strong>de</strong> synapses avec les <strong>de</strong>ux circuits.A)80 Hz55 HzB)80 HzC)55 Hz20 msFigure 4-38 : A) <strong>de</strong>ux <strong>neurones</strong> toniques oscillent à <strong>de</strong>s fréquences distinctes. Quand les<strong>neurones</strong> sont reliés par une synapse excitatrice B)le plus rapi<strong>de</strong> peut synchroniser le pluslent, C) le plus lent synchronise le plus rapi<strong>de</strong> mais provoque une déformation <strong>de</strong> ses PA.C<strong>et</strong>te fois chaque circuit du prototype comporte un neurone à <strong>de</strong>ux conductances similaire àcelui du paragraphe 5.3.1. Les courants <strong>de</strong> stimulations sont ajustés afin que chacun d'entreeux oscille à <strong>de</strong>s fréquences proches mais distinctes, 80 Hz <strong>et</strong> 55 Hz (figure 4-38-A).192

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