100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached
logo-home
Samenvatting neurowetenschappen: neurofysiologie $16.72
Add to cart

Summary

Samenvatting neurowetenschappen: neurofysiologie

 0 purchase
  • Course
  • Institution

Samenvatting hoofdstuk 2 - 17 van het deel neurofysiologie van het vak neurowetenschappen uit 2e bachelor geneeskunde. Gegeven door prof. Theys en prof. Decramer (KULAK)

Preview 4 out of 64  pages

  • January 25, 2025
  • 64
  • 2023/2024
  • Summary
avatar-seller
HOOFDSTUK 2 - TECHNIEKEN
INLEIDING
Elke techniek bezit een specifieke spatiale en temporale resolutie




LETSELSTUDIES
Leasies kunnen postmortem of ahv beeldvormingstechnieken gecorreleerd worden aan
functieverlies

- Patiënt HM :
o Hippocampus verwijderd  anterograde amnesie
o Unilateraal vaak uitgevoerd voor epilepsie
- Leborgne:
o Letsel in Broca  motorische afasie
- Phineas Cage :
o Letsel in orbitofrontale Cx  volledig andere persoonlijkheid
- Patiënt DF
o CO vergiftiging  letsen in lateraal occipitaal complex
o Problemen met ventrale visuele stroom  kon geen objecten herkennen

Bij proefdieren kunnen experimenteel selectieve letsels gemaakt worden
Tijdelijke en reversibele (in)activatie door injectie famracologische agentia of door koeling

EEG EN MEG
EEG = elektro-encephalografie (Bij slaaponderzoek en diagnose epilepsie)
 meet microvolt fluctuaties veroorzaakt door elektrische activiteit van grote populaties
neuronen

Aantal actieve neuronen: Hoe meer, hoe groter het signaal
Timing van actieve neuronen: hoe meer synchroon, hoe groter de amplitude van het
signaal

Slechte spatiale resolutie, hoge temporele resolutie

MEG = magneto-encephalografie
 meet zwakke magnetische velden geïnduceerd door miljoenen aanpalende actieve
neuronen

Hogere spatiale resolutie

MICRO-ELEKTRODE-REGISTRATIES
Meten local field potentials (LFP’s) en spikes (single-unit activity)
 multi-unit activity = som van spiking activiteit

,Registratie door plaatsen extracellulaire micro-elektroden in hersenparenchym

Acuut of chronisch
Via een elektrode of via multi-elektrode arrays

LFP = alle elektrische activiteit thv de elektrode tip

PET EN FMRI
Andere kant spectrum: lage spatiale resolutie en lage temporele resolutie

Indirecte technieken: meten gevolgen van verandering in neurale activiteit
 verandering in bloedvoorziening want: verhoogde neuroale activiteit; verhoogde
zuurstofnood,
verhoogde bloedtoevoer

PET: regionale bloedtoevoer na injectie radioactieve merker (lage spatiale resolutie)
fMRI: verhouding oxy- en deoxyhemoglobine = BOLD-signaal (goede spatiale resolutie)

TMS EN TDCS
TMS = transcraniële magnetische stimulatie

 niet invasieve techniek
 verandering magnetische veldsterke induceert een stroom

1) Grote elektromagneet op de schedel geplaatst
2) Korte intense stroompuls gegenereerd
3) Magneetveld ontstaat
4) Inductie elektrische stroom in onderliggende hersenweefsel
5) Transiënte verandering lokale neurale activiteit

tDCS = transcraniële direct current stimulation

 stroom tussen anode en kathode
 bij anode stimulatie = depolarisatie, kathode stimulatie = verminderde neurale
activiteit

OPTOGENETICA
Genen die coderen voor opsine inplanten via virale vectoren
 via glasvezels/LEDs kunnen lichtgevoelige eiwitten geactiveerd worden (~
lichtschakelaar)

Sterke koppeling tussen het vuren van specifieke neuronen en het licht

Neuronen selectief activeren of inactiveren?

Hoge spatiale en temporele resolutie

,HOOFDSTUK 3 - SENSORIËLE
CODERING
DE SENSORIËLE EENHEID
= het geheel gevormd door het sensoriële neuron van de eerste orde en daarmee
verbonden receptoren

Functie: uitwendige energie, die inwerkt op de receptor, omzetten in een reeks
actiepotentialen

Indelen obv de soort energie waar ze gevoelig voor zijn:

- Mechanisch
- Thermisch
- Chemisch
- Fotoreceptoren

Sensoriële eenheid bevat 3 structuren:

- Pre-receptor: alles tussen buitenwereld en de receptor
o Optimalisatie voor receptor-buitenwereld interactie
- Receptor: uitwendige energie omgezet in receptorpotentiaal
o Langzame potentiaal, summatie
o Amplitude is proportioneel aan inwerkende energie
- 1e orde neuron: receptorpotentiaal omzetten in een reeks actiepotentialen
o Drempel
o Saturatie
o Refractaire periode


DREMPEL
Enkel als stimulus een receptorpotentiaal boven een bepaalde drempel veroorzaakt,
ontstaat er een AP


SATURATIE
Vanaf een bepaalde stimulusintensiteit is er geen toename meer in de frequentie van
actiepotentialen


REFRACTAIRE PERIODE
Na het afvuren van een AP moet een neuron herstellen
 korte duur geen AP meer mogelijk = refractaire periode

Duur hiervan is variabel
 afhankelijk van type neuron

STIMULUS EN RECEPTIEF VELD

Stimulus = speciale energieverdeling, beperkt in ruimte en tijd

, RV: sensoriële eenheid = deel van receptor oppervlak van waaruit receptor kan worden
gestimuleerd
hogere orde neuron = deel van receptor oppervlak van waaruit het neuron kan
worden beïnvloed

CODEREN VAN STIMULI


MODALITEIT
Soort energie wordt gecodeerd door de specificiteit van de sensoriële eenheid

Specificiteit komt er doordat de relatieve specificiteit van de receptor door de drempel
wordt omgezet in absolutie specificiteit

Activiteit in het 1e orde neuron, toont aan welke soort energie er is


LOCATIE
Plaats van inwerkende energie wordt gecodeerd door de topografische organisatie van de
sensoriële systemen.

Spatiale relaties tussen receptoren worden bewaard in kernen/banen van hogere orde

3 duidelijk topografisch georganiseerde systemen:

- Somatische systeem
- Auditieve systeem
- Visuele systeem


INTENSITEIT
Gecodeerd door de frequentie van de AP en aantal actieve neuronen


DUUR
Verschillende respons mogelijk afhankelijk van adaptatie:

- Geen: tonische respons  vuurt tot stimulus wegvalt
- Volledige adaptatie: fasische respons  na enkele ms stopt neuron met vuren
- Gemengd: fasico-tonische (vroeg fasisch, laat tonisch)

ALGEMENE KENMERKEN VAN SENSORIËLE SYSTEMEN
1) Multipele representaties of mappen: spatiale kaart van receptor oppervlak
 komt op verschillende lagen van corticale gebieden voor

2) Parallele informatieverwerking

3) Seriële schakeling van kernen (hiërarchie)

4) Plasticiteit: letsel zorgt voor reorganisatie van corticale map

5) Magnificatie en disproportionele afbeelding

6) Columnaire organisatie

7) Laterale inhibitie: verhoogt contrast/selectiviteit

PSYCHOFYSICA

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Frequently asked questions

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

Satisfaction guarantee: how does it work?

Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.

Who am I buying these notes from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller Geneeskunde2321. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy these notes for $16.72. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

69605 documents were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 15 years now

Start selling
$16.72
  • (0)
Add to cart
Added