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A ligação entre células gliais e a transmissão sináptica

Processo: 23/15585-6
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 15 de abril de 2024
Data de Término da vigência: 14 de agosto de 2024
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Ricardo Felipe Ferreira
Beneficiário:João Pedro Pirola
Supervisor: Rodrigo Felipe de Oliveira Pena
Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
Instituição Anfitriã: Florida Atlantic University, Estados Unidos  
Vinculado à bolsa:23/09094-0 - Identificação de células glia por meio de redes neurais artificiais, BP.IC
Assunto(s):Redes neurais (computação)
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Algorithm backpropagation | Artificial Neural Networks | Identification of glial cells | Redes neurais artificiais

Resumo

Um elemento proeminente e essencial no cérebro, contribuindo para diversas funções cognitivas, são as células gliais. A identificação de assinaturas de células gliais em picos neuronais e como essas assinaturas mudam no decorrer de uma patologia representa um objetivo promissor para intervenções terapêuticas. Compreender a extensão do seu envolvimento nas funções cerebrais pode revelar oportunidades para a utilização de células gliais durante a reabilitação de pessoas não saudáveis, oferecendo um caminho promissor para melhorar os esforços de recuperação e reabilitação cognitiva. Nesse sentido, as funções de correlação cruzada dos trens de disparos neuronais fornecem uma medida de comunicação sináptica e as usaremos para identificar como as células gliais moldam assinaturas identificáveis enquanto ocorre a transmissão sináptica. Assim, é plausível explorar as assinaturas na presença de diferentes tipos de células gliais, não apenas em estados de saúde e patológicos, mas também em termos de quanta influência existe na comunicação neuronal e até no processo de aprendizagem e tomada de decisão. Neste trabalho, queremos identificar a ligação entre células gliais individuais e a transmissão sináptica por meio do treinamento supervisionado de redes neurais artificiais. Os resultados serão comparados com aqueles obtidos com outros classificadores de aprendizado de máquina.

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