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Modeling the electrophysiological properties of in vitro neurobiological systems: communication in neuronal networks and collective electrophysiological activity

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Anteprima della tesi: Modeling the electrophysiological properties of in vitro neurobiological systems: communication in neuronal networks and collective electrophysiological activity, Pagina 5
Dottorato di Ricerca in Bioingegneria (XIII ciclo) 
Politecnico di Milano 
 
Modeling the electrophysiological properties of in vitroneurobiological systems: 
communication in neuronal networks and collective electrical activity. 
 
Michele Giugliano 
 
 
I-10
transmit electrical signals along the axon l ngth, from soma to the terminals (see the Methods). The 
axon originates at a thickening on the cell body called the axon hillock, and it is often unbranched 
until just before it terminates, where it may branch many times. Its diameter is approximately the 
same throughout its length and structure, like the dendrite, and it is formed and maintained by the 
cytoskeleton, a cellular scaffolding that is present in all cell types, however exhibiting unique 
properties in unusually shaped cells such as neurons.  
Dendrites are neuronal processes that tend to be thicker and much shorter compared to the axon, 
and often highly branched, constituting a dense network of processes known as the dendritic tree 
(see figure I.3). Moreover dendrites, whose cytoskeleton differs fr m that of axons, often originate 
from the cell body, but in some neurons (e.g. in invertebrates) they arise even from the proximal 
regions of the axon. Three-dim nsional computer reconstruction from images taken by means of a 
confocal microscope, often reveal the presence of numerous finger-like small projections or 
thickenings on the dendrites of some neurons. These projections, called dendritic spines, arise from 
the main shaft of the dendrite (see fig. I.4) and on first approximation represent the synaptic input 
sites at which the neuron receives information from another cell, although not necessarily all the 
connections among neurons involve such structures.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure I.4: Three-dimensional computer reconstruction of a “spiny” dendrite from electron 
scanning microscope sections. 
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Informazioni tesi

  Autore: Michele Giugliano
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Bioingegneria
Anno: 2001
Docente/Relatore: Massimo Grattarola
Correlatore: SergioCeruttiEmanueleBiondi
Istituito da: Politecnico di Milano
Dipartimento: Dipartimento di Bioingegneria
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 198

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kinetic models
markov models
oscillations
networks of neurons
computer simulation
chemical synapses

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