Notice bibliographique
Résumé
Recently, differing views as to the genesis of monophasic action potential (MAP) recordings have surfaced [1–3]. Kondo et al. [1,3] claim that MAP recordings come about because core conductor theory dictates that the extracellular potential is a scaled version of the transmembrane voltage and that the contact electrode acts as a stationary ground. Franz [2] holds to the view that injury currents at the boundary of the contact electrode zone of influence lead to extracellular potential changes which reflect changes in transmembrane voltage. As a consequence of these divergent views, the importance of one electrode with respect to the other has come into question. MAP electrodes are similar to potentials recorded with the sucrose gap technique [4]. That is, the technique functions as MAP recordings do, indirectly measuring transmembrane voltage by differencing extracellular potentials. Due to its relative simplicity, this technique warrants further consideration to determine if similar physics concepts are at work, which may shed light on the present issue. The sucrose gap technique separates two portions of an active cable with a perfusion of sucrose solution that serves to stop propagation of any activity across the gap due to the high resistivity of the sucrose region. The intracellular domains are still connected. By taking the difference in extracellular potentials on opposite sides of the sucrose gap, an approximation of the transmembrane voltage is obtained.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,006 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,002 |
| Communication savante | 0,002 | 0,002 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,005 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,003 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».