Investigando a dinâmica temporal do núcleo supraquiasmático e junção neuromuscular

Luciano Belem Santos, Adriano de Jesus Silva
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Abstract

Os humanos assim como outros animais vertebrados caminham, correm, movimentam-se, dormem, sentem frio e calor, mas muitos desconhecem o fato de quetais acontecimentos cotidianos são dinâmicos e possuem controle celular e origemfisiológica. Por exemplo, o despertar diário que segue um ciclo, desde a abertura dos olhos, o alongamentodos músculos, o levantar-se, caminhar e alimentar-se. Todos esses processos são controlados por impulsos elétricos nervosos, gerados por tráfego iônico, bem como por uma complexacadeia de reações bioquímicas atuando para manter a homeostase do organismo. Comoobjetivo de entender os fundamentos da comunicação nervosa, foram feitos estudos sobreaneurofisiologia da geração e transmissão nervosa e sua comunicação como músculo, bemcomo posterior investigação computacional da dinâmica temporal do núcleo supraquiasmático. Usamos os registros eletrofisiológicos da junção neuromuscular e simulação da atividadeelétrica de neurônios do núcleo supraquiasmático, para verificar a validade da Lei de Benfordem ambas regiões. Foi mostrado que os dados experimentais da junção neuromuscular aderem a lei de Benford, enquanto os obtidos da simulação da dinâmica temporal dos neurônios do núcleo supraquiasmático não mostraram aderência com a lei dos números anômalos. Resumindo, o presente trabalho teve forte motivação interdisciplinar, destacandoarelevância da modelagem dos fenômenos fisiológicos, baseando-se em dados oriundos da neurociência.
研究视交叉上核和神经肌肉连接处的时间动态
人类和其他脊椎动物一样,会走、跑、动、睡、感觉冷热,但许多人没有意识到这些日常事件是动态的,有细胞控制和生理起源。例如,每天的醒来遵循一个周期,从睁开眼睛,伸展肌肉,站起来,走路和进食。所有这些过程都是由离子传输产生的神经电脉冲以及维持机体内稳态的复杂生化反应控制的。为了了解神经交流的基础知识,我们对神经生成和传递的神经生理学及其作为肌肉的交流进行了研究,并对视交叉上核的时间动力学进行了进一步的计算研究。我们利用神经肌肉连接处的电生理记录和视交叉上核神经元的电活动模拟来验证Benfordem定律在这两个区域的有效性。结果表明,神经肌肉连接处的实验数据符合本福德定律,而视交叉上核神经元的时间动态模拟数据不符合异常数定律。综上所述,这项工作具有很强的跨学科动机,强调了基于神经科学数据对生理现象建模的重要性。
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