Considerações sobre a integração sináptica: uma introdução (2021)
- Authors:
- USP affiliated authors: JOSELEVITCH, CHRISTINA - IP ; LEOPOLDO, KAÊ - IP
- Unidade: IP
- DOI: 10.34024/rnc.2021.v29.11991
- Subjects: SINAPSE; INTERAÇÃO CELULAR; NEURÔNIOS
- Language: Português
- Abstract: A integração sináptica é a maneira através da qual neurônios processam múltiplas entradas. Ela não representa uma simples “soma” de sinais elétricos, mas apresenta capacidades computacionais complexas e finamente balanceadas. Aqui, abordamos desde alguns conceitos centrais envolvidos na integração pós-sináptica de sinais (como interação sináptica e geometria celular) até técnicas e abordagens metodológicas (como as eletrofisiológicas e computacionais) que pautam a pesquisa científica do tema. Por fim, discutimos como pesquisas sobre integração sináptica em sistemas e organismos específicos podem ser comparadas e extrapoladas na busca de princípios universais que governam a comunicação celular no sistema nervoso
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- Source:
- Título do periódico: Revista Neurociências
- ISSN: 1984-4905
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 29, p. 1–9, set. 2021
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
LEOPOLDO, Kaê e JOSELEVITCH, Christina. Considerações sobre a integração sináptica: uma introdução. Revista Neurociências, v. 29, p. 1–9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.34024/rnc.2021.v29.11991. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Leopoldo, K., & Joselevitch, C. (2021). Considerações sobre a integração sináptica: uma introdução. Revista Neurociências, 29, 1–9. doi:10.34024/rnc.2021.v29.11991 -
NLM
Leopoldo K, Joselevitch C. Considerações sobre a integração sináptica: uma introdução [Internet]. Revista Neurociências. 2021 ; 29 1–9.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.34024/rnc.2021.v29.11991 -
Vancouver
Leopoldo K, Joselevitch C. Considerações sobre a integração sináptica: uma introdução [Internet]. Revista Neurociências. 2021 ; 29 1–9.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.34024/rnc.2021.v29.11991 - Dendritic voltage-gated K+ currents stabilize response amplitude and speed on a computational model of the rod-driven ON bipolar cell
- Gain control mechanisms on a computational model of the retinal rod-driven ON bipolar
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Informações sobre o DOI: 10.34024/rnc.2021.v29.11991 (Fonte: oaDOI API)
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