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Enregistrement W2082973745 · doi:10.1016/j.celrep.2014.11.042

Channelrhodopsin-Assisted Patching: In Vivo Recording of Genetically and Morphologically Identified Neurons throughout the Brain

2014· article· en· W2082973745 sur OpenAlexfundno aff
William Muñoz, Robin Tremblay, Bernardo Rudy

Notice bibliographique

RevueCell Reports · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiquePhotoreceptor and optogenetics research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Institute of Neurological Disorders and StrokeNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Institutes of Health
Mots-clésNeuroscienceChannelrhodopsinOptogeneticsGlutamatergicGABAergicThalamic reticular nucleusNerve netBiologyBrain functionElectrophysiologyPremovement neuronal activityIn vivoCholinergicComputer scienceNucleusInhibitory postsynaptic potentialGlutamate receptor

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Brain networks contain a large diversity of functionally distinct neuronal elements, each with unique properties, enabling computational capacities and supporting brain functions. Understanding their functional implications for behavior requires the precise identification of the cell types of a network and in vivo monitoring of their activity profiles. Here, we developed a channelrhodopsin-assisted patching method allowing the efficient in vivo targeted recording of neurons identified by their molecular, electrophysiological, and morphological features. The method has a high yield, does not require visual guidance, and thus can be applied at any depth in the brain. This approach overcomes limitations of present technologies. We validate this strategy with in vivo recordings of identified subtypes of GABAergic and glutamatergic neurons in deep cortical layers, subcortical cholinergic neurons, and neurons in the thalamic reticular nucleus in anesthetized and awake mice. We propose this method as an important complement to existing technologies to relate specific cell-type activity to brain circuitry, function, and behavior.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,051
Tête enseignante GPT0,321
Écart entre enseignants0,270 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations71
Publié2014
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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