Gekweekte netwerken van neuronen vertonen, na een korte periode van groei, regelmatig grote activiteit zonder dat ze extern worden geprikkeld. Deze ‘bursts’ hebben alles met de groei te maken en nog weinig met leergedrag: voor geheugenwerking is het netwerk nog te jong. Voor het eerst is dit nu ook gesimuleerd in netwerken van 10.000 tot 50.000 neuronen. De simulaties geven inzicht in de rol die het groeiproces speelt bij de eerste activiteiten.
‘Losse’ neuronen, die nog geen onderlinge verbindingen hebben, gaan snel uitlopers, axonen en dendrieten, vormen waarmee ze zich verbinden met andere neuronen. Na een week begint het gevormde netwerk al actief te worden. Dat hebben de onderzoekers waargenomen in netwerken die gekweekt zijn met neuronen uit jonge rattenhersenen, in kweekbakjes met elektroden op de bodem die de elektrische activiteit registreren. Het netwerk groeit daarbij zoveel mogelijk in het platte vlak: als het ook ‘de hoogte in’ (3D) zou groeien, is moeilijk vast te stellen wat je nu eigenlijk meet. Na een week is te zien dat neuronen actief worden, gaan ‘vuren’, en dat die activiteit als een ‘burst’ door het hele netwerk trekt.
Simulatie van de groei van 10000 neuronen tot een netwerk. In C zijn de axonen en dendrieten geaccentueerd die de verbindingen vormen.
Binnen een tiende seconde trekt de burst van elektrische activiteit door het neurale netwerk.
Spontaan
Of deze bursts ook te maken hebben met de ontwikkeling van een langere-termijngeheugen, via zogenaamde synapsen die sterker worden, was de vraag. Deze geheugenwerking begint zich na drie weken te ontwikkelen. Voor het eerst is nu veel rekenkracht ingezet om grotere netwerken (10.000 tot 50.000 neuronen) door te rekenen en blijkt dat de bursts ook ontstaan in de éérste weken van groei. De simulaties tonen een verband aan tussen de groei van het netwerk en de start van de bursts en komen goed overeen met de waarnemingen. De burst loopt als een ‘’wave’’ door het netwerk, razendsnel. Net als in de experimenten werd het netwerk niet van buitenaf geprikkeld. Wel zijn er in de simulaties bepaalde typen neuronen die als ‘pacemaker’ een proces op gang brengen, zoals in werkelijkheid ook gebeurt.
Totaalontladingen
Een levensecht simulatiemodel dat tegelijk de groei en de activiteit berekent, geeft meer inzicht in de werking van een ‘brein’ van beperkte omvang. Bursts zijn uitingen van gecoördineerde actie in netwerken en worden algemeen gezien als bouwstenen van onze hersenwerking; bij verstoring van de coördinatie tussen netwerken kunnen ze ontaarden in totaalontladingen zoals bij hersenafwijkingen als stroke, of epileptische aanvallen.
Wetenschappelijke publicatie:
Taras A. Gritsun, et al.: Growth Dynamics Explain the Development of patiotemporal Burst Activity of Young Cultured Neuronal Networks in Detail.
Bron:
Universiteit Twente
Laatste berichten
- 00:15 [scheikunde] Kan chloorgas de geleiding van elektriciteit belemmeren? 9
- 22:27 positie 1
- 21:15 Weerfrustratie 9
- 18:24 Schroefdraad berekening 5
- 18:08 geen minkowski-ruimte toch? Doe ik dit nou fout? 15
- 14:16 do-re-mi-fa-so vliegtuigen 7
- 14:16 Kunnen quantum Zonnecellen 190% quantum efficiënt zijn 3
- 13:57 De Euro Nederlandse 100 qubit computer komt eraan
- 10:42 projectiel 8
- 10:37 Verschil tussen deze 2 vragen 5
- 09:25 [scheikunde] berekeningen labo vitamine c bepaling 1
- 22 apr [wiskunde] rode en witte ballen verdelen 8
- 22 apr Rotatie van het heelal 41
- 22 apr Muntje opgooien 14
- 21 apr Reactiviteit silyl enol ethers 1
- 21 apr Criterium voor vochtretentie
- 21 apr speciale rel. theorie 5
- 21 apr Vogels in de stad zijn goede klussers
- 21 apr Ervaringen met "herontdekkingen" 15
- 20 apr Herleiden afmetingen vanaf een foto 19
Nieuwsberichten
- 04 mar Een nieuw soort magnetisme: altermagnetisme
- 31 okt AI kan via stem diabetes vaststellen 11
- 21 okt Einstein krijgt wéér gelijk 45
- 07 feb witter dan wit 20
- 19 jun irrigatie en de aardas