Az egyedi neuronoktól az EEG hullámokig Somogyvári Zoltán

Hasonló dokumentumok
Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Mikroelektródás képalkotó eljárások Somogyvári Zoltán

Funkcionális konnektivitás vizsgálata fmri adatok alapján

Computational Neuroscience

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

Kódolás az idegrendszerben

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia (MTA-TTK) Agyi Képalkotó Központ (AKK)

Az idegsejt elektrokémiai és

Nusser Zoltan. Celluláris Idegélettani Laboratórium MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Budapest

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Bevezetés a központi idegrendszer élettanába. Témák

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

Az alvás biológiája. Lőrincz Magor

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

Az agykéreg dinamikájának modell alapú vizsgálata: az egyedi idegsejtektől a hálózatokig

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

FUSARIUM TOXINOK IDEGRENDSZERI HATÁSÁNAK ELEMZÉSE

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

Keresés képi jellemzők alapján. Dr. Balázs Péter SZTE, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

URL: Óravázlatok a

Az idegsejtek diverzitása

Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása. Artefact ( műtermék )

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Számítógépes képelemzés 7. előadás. Dr. Balázs Péter SZTE, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Harmadik rész

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/ /

Az agy sejtszerkezeti és működési vizsgálata. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Az agyi jelek adaptív feldolgozása MENTÁ LIS FÁ R A DT S ÁG MÉRÉSE

Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017.

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Magasabbrendű talamikus magvak serkentő és gátló kontrollja

Neurofiziológia I. Schlett Katalin Élettani és Neurobiológiai Tanszék. tel: 8380 mellék

Agyi mikroelektródás rendszerek kiértékelése

A nyugalmi potenciál megváltozása

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja

Egy idegsejt működése

Kalandozások az álomkutatás területén

Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Az idegrendszeri dinamika modell alapú vizsgálata: az egyedi idegsejtektől a hálózatokig

A FORMÁKIG. A színektől. KOVÁCS ILONA PPKE BTK Pszichológiai Intézet Pszichológiai Kutatólaboratórium

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Az agykéreg dinamikájának modell alapú vizsgálata: az egyedi idegsejtektől a hálózatokig. Somogyvári Zoltán

Érzékszervi receptorok

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Sokcsatornás agyi elektródokkal patkány hallókérgéből elvezetett spontán aktivitás és kiváltott potenciálok számítógépes elemzése

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

Idegrendszer 1. systema nervosum. Általános jellemzés, idegszövet

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

Diplomamunka. A Poisson-egyenlet inverz megoldásai idegsejt áramforráss r ségének meghatározásához agyi mikroelektróda rendszerek mérései alapján

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

Agy a gépben gép az agyban:

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

A GLIASEJTEK ÉS AZ EPILEPTIKUS AKTIVITÁS KAPCSOLATA GÁSPÁR ATTILA GLIA SEJTEK ÉLETTANA EA

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

MAGNETOENKEFALOGRÁFIA (Magetoencephalography) MEG

Membránpotenciál, akciós potenciál

Elektromos ingerlés ELEKTROMOS INGERLÉS. A sejtmembrán szerkezete. Na + extra. Elektromos ingerlés:

Az OTKA támogatásával elért eredmények ismertetése. A./ Célkitűzések

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Bevezetés, Az emberi agy és vizsgálati módszerei

EEG Alvás Napszaki ritmusok

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

A sejtek membránpotenciálja (MP)

Tanulás az idegrendszerben. Structure Dynamics Implementation Algorithm Computation - Function

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

Jelanalízis. Neuronális aktivitás

Az agykérgi gátló idegsejt hálózatok konvergens és divergens elemeinek a vizsgálata. Ph.D. tézisek. Szabadics János

Az idegrendszeri memória modelljei

Laczkó József Semmelweis Egyetem, TSK Biomechanika Tanszék és Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar

Tanulás az idegrendszerben

A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája. Szeged,

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Orvosi méréselmélet. Kozmann György

Speciális működésű sejtek

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

minipet labor Klinikai PET-CT

Átírás:

Az egyedi neuronoktól az EEG hullámokig Somogyvári Zoltán MTA KFKI Részecske és Magfizikai Intézet, Biofizikai osztály

Az állati elektromosság felfedezése 1792 Galvani, De Viribus - Electricitatis in Motu Musculari. 2

Az elektroenkefalográfia (EEG) felfedezése 1924. Az első EEG felvétel Az alfa ritmus És az epilepszia elektromos jeleinek felfedezése Hans Berger A gondolatátvitelt kutatta 3

EEG a klinikai gyakorlatban Delta-hullám: 1 4 Hz-es, nagy amplitúdójú, NREM alvás Theta-hullám: 4 7 Hz-es Mu-hullám: 8 10 Hz-es szenzorimotoros nyugalom Alfa-hullám: 8 10 Hz-es vizuális nyugalom Béta-hullám: 13 25 Hz-es éber állapot Gamma-hullám: 30 100 Hz-es agyterületek közti szinkronizáció A piros téglalapok abnormális, epileptikus működés jelei 4

EEG változásai az alvás fázisaiban Béta-hullám: 13 25 Hz-es éber állapot Alfa-hullám: 8 10 Hz-es vizuális nyugalom Theta-hullám: 4 7 Hz-es, felszínes alvás Alvási orsók (12-14 Hz), K-komplexek Delta-hullám: 1 4 Hz-es, nagy amplitúdójú, NREM alvás REM alvás 5

Mitől elektromos az idegrendszer? Membránpotenciél mérés: -60 mv 6

Hogyan és miért keletkezik a membránpotenciál? 7

A neuron, az idegrendszer elemi számítási egysége A neuron részei: dendrit sejttest sejtmag axon axondomb terminális Funkció: Jelek fogadása integráció létfenntartás átvitel kódolás kimenet szinapszis kommunikáció glia myelin hüvely Ranvier befűződés háttér gyorsítás erősítés Modellek az idegrendszer-kutatásban - ELTE TTK, 2003 tavaszi félév http://www.rmki.kfki.hu/~lmate/kurz/ Lengyel Máté: Egysejt modellek 8

Az agy elektromágneses jeleinek vizsgálata különböző skálákon MEG EEG

Az agyleképező eljárások tér-idő felbontása 4 3 s át nobl ef go L ) mm( Brain EEG & MEG fmri TMS PET Léziók 2 Column 1 0 Lamina -1 Neuron -2 Dendrite Synapse -3 A cél Mikroléziók Optikai képalkotás 2-Deoxyglucose Multi-unit Egyedi sejt elektróda membrán-folt elektróda -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 milliszekundum sec min óra nap Log idő(sec) 6 7 év 8

Patch-clamp recordings: a single channel

Patch-clamp recording techniques

Even parallel dendritic and somatic patches are possible

A typical result: the I-V curve

Electric activity of the brain on different scales

Mikroelektróda rendszerek: sok egyedi idegsejt aktivitásának azonosítására m m 200 900

Elektrolit folyadékok elektrosztatikája Alacsony frekvenciás közelítés: Ohm törvénye: E r = r J(r)=σE(r) Kontinuitási egyenlet: I r = J r Ebből: r r = I Poisson egyenlet 2

Az EC potenciál forrása a rezisztív és a kapacitív áramok összege IC EC IC IR Iaxial Iaxial I~ CSD REC RIC IC IR I~ CSD dvext V IC IR I~ CSD IR nem nullösszegű a teljes sejtre, ICSD azonban igen!

The forward problem Original current source density distribution Sink Zero Source T(d) Multi Electrode Array

The forward problem Original current source density distribution Sink Zero Source T(d) Multi Electrode Array

The origin of the EEG and MEG

Az EEG mint az egyedi dipól-terek összege 12 Hz alfa-ritmus

Forward és inverz problémák a neurális aktivitásban Vm(t) Vm(x) IR(t) IR(x) ICSD(t) ICSD(x) Vext(t) Vext(x) Vm(x) ICSD(x) IR(x) Vm(t) IR(t) ICSD(t)

A Poisson inverz probléma általános esetben Az EC potenciál Ф=TJ, ahol J a CSD eloszlás és T a lead-field mátrix. Az aktuális mérésnek megfelelő megoldások affin alteret alkotnak az összes lehetséges források terében: + J(x)=T Ф+ker(T)x

A kiváltott potenciál: a feldolgozás lépései

1.5 mm Mikroelektróda a rengetegben

Első feladat az egyes idegsejtek azonosítása

Az idegsejteket jellegzetes potenciál mintázataik alapján azonosíthatjuk

Az idegsejteket jellegzetes potenciál mintázataik alapján azonosíthatjuk

13 azonosított sejt tüzelésének potenciálja térben és időben Ezt a tér-idő információt eddig kihasználatlanul hagytuk

A feladat Az idegsejtek bemeneteinek, vagyis az idegsejtek membránján folyó áramok tér-időbeli eloszlásának meghatározása a mikroelektróda rendszerekkel mért elektromos potenciál eloszlások alapján

A megoldás A matematikai autofókusz algoritmus nem csak a legélesebb képet adja meg, de becslést ad a sejt és az elektróda távolságára is.

Az akciós potenciál tér-idő dinamikája Agykérgi mélység (1.5mm) Az idegsejtekről készült tér-idő áram térképeken látszik az akciós potenciál születésének helye, a sejtfába visszaterjedésének hulláma és a tüzelést megelőző folyamatok halvány jelei is. Idő (4ms)

A sejten kívül mért jelekből rekonstruáltuk a sejt membránpotenciálját is EC potenciál 0 Idő [ms] IC mért EC rekonstruált 6 Egy hippokampális idegsejt akciós potenciálját sikerült párhuzamosan rögzíteni sejtbe szúrt egyedi és sejten kívüli 24 csatornás elekróda rendszerrel

Talán észrevesszük Valahol itt kell lenniük az áramoknak, amelyek kiváltották a sejt tüzelését

Köszönöm a figyelmet!