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Résumé du colloque
Le but de ce travail est d'effectuer une modélisation physiologique d'un neurone en dents de scie "chop-S" du système auditif. Un modèle physiologique de l'arbre dendritique et du corps cellulaire d'un neurone en dents de scie "chop-S" a été développé à partir des équations d'Hodgkin et Huxley. Le stimulus est généré à partir d'un modèle physiologique d'images auditives pour la transduction neurale au niveau des synapses entre les cellules ciliées internes et le nerf auditif. L'information provenant de la cochlée et du nerf auditif est la probabilité de décharge dans les fibres du nerf auditif. Un modèle de réseau de neurones est proposé dans le but de simuler les types de réponses observées dans le noyau cochléaire antéroventral. Nous nous concentrons sur le modèle des réponses de l'unité "chop-S". Ces cellules préservent et amplifient uniquement la caractéristique de modulation en amplitude du stimulus sur une vaste plage de fréquences. Un neurone a une entrée excitatrice et une entrée inhibitrice. La dendrite accepte le signal d'entrée excitatrice du nerf auditif. Ce signal est le stimulus auditif. La dendrite aussi accepte le signal d'entrée inhibitrice en provenance du noyau cochléaire dorsal. Ce signal est simulé à l'aide d'un générateur pseudo-aléatoire à distribution uniforme. Nous utilisons un système dynamique afin de reproduire les propriétés de synchronisation des unités "chop-S" et un mécanisme de codage de l'enveloppe du signal modulé en amplitude.
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