Explore le regroupement dans les réseaux de neurosciences silico, la définition de l'espace et le traitement des données rares pour reconstruire les régions du cerveau.
Explore la modélisation de l'activité électrique du neurone, y compris les canaux ioniques et les concentrations, l'équation de Nernst et le potentiel de repos.
Couvre le processus de compilation des fichiers NMODL.mod pour la modélisation synapse à l'aide de NEURON et la création d'un neurone pour héberger la synapse.
Explore la qualité des modèles Integrate-and-Fire dans les neurosciences computationnelles par des comparaisons avec des données expérimentales et des prédictions mathématiques.
Explore la génération biopotentielle et la transmission synaptique, y compris la libération des neurotransmetteurs et les effets de la dopamine sur la maladie de Parkinson.
Se penche sur le rôle des synapses glutamatergiques dans la transmission de l'information sensorielle et souligne l'importance des synapses de grande amplitude dans le traitement sensoriel.
Explore les concepts fondamentaux des canaux ioniques, leur comportement à différentes températures et leurs implications pour la physiologie du cerveau et les études sur les médicaments.
Explore la plasticité à court terme des synapses humaines, la vitesse de tir et les mécanismes de transfert d'information dans les microcircuits neuronaux.