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Multiscale model of primary motor cortex circuits predicts in vivo cell-type-specific, behavioral state-dependent dynamics

Dura Bernal, Salvador; Neymotin, Samuel A.; Suter, Benjamin A.; Dacre, Joshua; Moreira, Joao V. S.; Urdapilleta, EugenioIcon ; Schiemann, Julia; Duguid, Ian; Shepherd, Gordon M. G.; Lytton, William W.
Fecha de publicación: 06/2023
Editorial: Cell Press
Revista: Cell Reports
ISSN: 2639-1856
e-ISSN: 2211-1247
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Otras Ciencias Físicas

Resumen

Understanding cortical function requires studying multiple scales: molecular, cellular, circuit, and behavioral. We develop a multiscale, biophysically detailed model of mouse primary motor cortex (M1) with over 10,000 neurons and 30 million synapses. Neuron types, densities, spatial distributions, morphologies, biophysics, connectivity, and dendritic synapse locations are constrained by experimental data. The model includes long-range inputs from seven thalamic and cortical regions and noradrenergic inputs. Connectivity depends on cell class and cortical depth at sublaminar resolution. The model accurately predicts in vivo layer- and celltype-specific responses (firing rates and LFP) associated with behavioral states (quiet wakefulness and movement) and experimental manipulations (noradrenaline receptor blockade and thalamus inactivation). We generate mechanistic hypotheses underlying the observed activity and analyzed low-dimensional population latent dynamics. This quantitative theoretical framework can be used to integrate and interpret M1 experimental data and sheds light on the cell-type-specific multiscale dynamics associated with several experimental conditions and behaviors.
Palabras clave: Motor cortex , Cell type-specific , Cortical circuits , Computational model
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution 2.5 Unported (CC BY 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/235425
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124723005855
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112574
Colecciones
Articulos(CCT - PATAGONIA NORTE)
Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - PATAGONIA NORTE
Citación
Dura Bernal, Salvador; Neymotin, Samuel A.; Suter, Benjamin A.; Dacre, Joshua; Moreira, Joao V. S.; et al.; Multiscale model of primary motor cortex circuits predicts in vivo cell-type-specific, behavioral state-dependent dynamics; Cell Press; Cell Reports; 42; 6; 6-2023; 1-29
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