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生理的および室温における短い電流パルスに対する体積電圧トランジェントに基づいた層2/3ピラミダル細胞の詳細な受動ケーブルモデルを提示し、冷却がシナプス後応答の形状をどのように変えるかを示します。細胞全体の記録は、20〜22日齢のラットの視覚皮質スライスからの細胞から行われました。細胞はバイオサイチンで満たされ、三つの細胞から代表的な生理的応答の完全な範囲を持つ形態が再構築されました。これらは、膜容量(C(m))、膜抵抗(R(m))、細胞質抵抗(R(i))、および体シャントコンダクタンス(G(sh))という4つの電気変数を持つ電気トニックモデルの基礎を形成しました。R(m)の単一値とG(sh)なしのシンプルなモデルはデータに適切にフィットしませんでした。最適なパラメータ値は、体電流パルスに対する応答をシミュレートし、実験的記録との最良の一致を得るためにパラメータを変化させることで導出されました。G(sh)とR(m)は厳しく制約されました。対照的に、総膜コンダクタンス(G(tot))はよく制約され、その逆数は最も遅い膜時間定数(tau(0))と密接に相関していました。モデルはC(m)とR(i)に対して密接な一致を示しました(36度Cの範囲:0.78-0.94 μF cm(-2)および140-170 Ωcm)、しかしG(tot)にはより大きな範囲がありました(7.2-18.4 nS)。冷却は、すべての三つのモデル細胞において一貫した効果をもたらしました。C(m)は一定であり(Q(10) = 0.96)、R(i)は増加し(Q(10) = 0.80)、G(tot)は減少しました(Q(10) = 1.98)。細胞全体の生理学に関して、冷却の主な効果は一時的な電圧シフトの減衰を劇的に延ばすことです。シミュレーションは、これがシナプス後電位の時間的加算を著しく増加させることを示唆しており、層4におけるテタニック外部刺激に対する層2/3細胞の応答においてこの効果を示します。
Trevelyanら(Fri、)はこの問題を研究しました。