Synaptic changes underlying learning and memory are believed to be implemented by synaptic plasticity. I investigate the functional role of long-term plasticity at excitatory and, specifically, inhibitory synapses. I use computational and mathematical approaches to gain a mechanistic understanding of how plasticity shapes connectivity and activity in neuronal networks, and find that specifically inhibitory plasticity is an ideal control mechanism of excitatory activity and plasticity dynamics.
Übersetzte Kurzfassung:
Es wird allgemein angenommen, dass synaptische Plastizität, also die Änderung der Stärke von synaptischen Verbindungen, der unterliegende Mechanismus für Lernen und das Formen von Erinnerungen ist. Ich untersuche die funktionellen Eigenschaften von synaptischer Plastizität an exitatorischen und besonders inhibitorischen Synapsen auf Basis von Computersimulationen und mathematischen Methoden und zeige, dass inhibitorische Plastizität ein idealer Kontrollmechanismus von exitatorischen Dynamiken ist.
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Es wird allgemein angenommen, dass synaptische Plastizität, also die Änderung der Stärke von synaptischen Verbindungen, der unterliegende Mechanismus für Lernen und das Formen von Erinnerungen ist. Ich untersuche die funktionellen Eigenschaften von synaptischer Plastizität an exitatorischen und besonders inhibitorischen Synapsen auf Basis von Computersimulationen und mathematischen Methoden und zeige, dass inhibitorische Plastizität ein idealer Kontrollmechanismus von exitatorischen Dynamiken is...
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