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A quantitative model of conserved macroscopic dynamics predicts future motor commands

机译:保守的宏观动力学的定量模型预测未来的运动指令

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摘要

In simple organisms such as Caenorhabditis elegans, whole brain imaging has been performed. Here, we use such recordings to model the nervous system. Our model uses neuronal activity to predict expected time of future motor commands up to 30 s prior to the event. These motor commands control locomotion. Predictions are valid for individuals not used in model construction. The model predicts dwell time statistics, sequences of motor commands and individual neuron activation. To develop this model, we extracted loops spanned by neuronal activity in phase space using novel methodology. The model uses only two variables: the identity of the loop and the phase along it. Current values of these macroscopic variables predict future neuronal activity. Remarkably, our model based on macroscopic variables succeeds despite consistent inter-individual differences in neuronal activation. Thus, our analytical framework reconciles consistent individual differences in neuronal activation with macroscopic dynamics that operate universally across individuals.
机译:在诸如秀丽隐杆线虫的简单生物中,已经进行了全脑成像。在这里,我们使用这种录音来模拟神经系统。我们的模型使用神经元活动来预测事件发生前30 s内未来运动命令的预期时间。这些电机命令控制运动。预测对于未在模型构建中使用的个人有效。该模型预测停留时间统计信息,运动命令序列和单个神经元激活。要开发此模型,我们使用新颖的方法提取了相空间中神经元活动所跨越的循环。该模型仅使用两个变量:回路的标识和沿回路的相位。这些宏观变量的当前值可预测未来的神经元活动。值得注意的是,尽管个体之间在神经元激活方面存在一致的差异,但基于宏观变量的模型还是成功的。因此,我们的分析框架通过在个体间普遍起作用的宏观动力学来协调一致的个体神经元激活差异。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(8),-1
  • 年度 -1
  • 页码 e46814
  • 总页数 32
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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