Method Article
نحن نلخص سير العمل لنمذجة سلوكيات الخلايا العصبية الشبكية حسابيا استجابة للتحفيز الكهربائي. النموذج الحسابي متعدد الاستخدامات ويتضمن خطوات أتمتة مفيدة في محاكاة مجموعة من السيناريوهات الفسيولوجية وتوقع نتائج الدراسات المستقبلية في الجسم الحي / في المختبر .
أصبحت النمذجة الحسابية طريقة ذات أهمية متزايدة في الهندسة العصبية نظرا لقدرتها على التنبؤ بسلوكيات الأنظمة في الجسم الحي وفي المختبر . هذا له ميزة رئيسية تتمثل في تقليل عدد الحيوانات المطلوبة في دراسة معينة من خلال توفير تنبؤ دقيق للغاية في كثير من الأحيان للنتائج الفسيولوجية. في مجال الأطراف الاصطناعية البصرية ، تحتوي النمذجة الحسابية على مجموعة من التطبيقات العملية ، بما في ذلك إعلام تصميم مجموعة أقطاب كهربائية قابلة للزرع والتنبؤ بالإدراكات البصرية التي يمكن استنباطها من خلال توصيل نبضات كهربائية من المصفوفة المذكورة. تجمع بعض النماذج الموصوفة في الأدبيات بين مورفولوجيا ثلاثية الأبعاد (3D) لحساب المجال الكهربائي ونموذج كابل للخلايا العصبية أو الشبكة العصبية ذات الاهتمام. لزيادة إمكانية الوصول إلى هذه الطريقة المكونة من خطوتين للباحثين الذين قد يكون لديهم خبرة سابقة محدودة في النمذجة الحسابية ، نقدم مقطع فيديو للنهج الأساسية التي يجب اتباعها من أجل بناء نموذج حسابي واستخدامه في التنبؤ بالنتائج الفسيولوجية والنفسية الفيزيائية لبروتوكولات التحفيز المنتشرة عبر بدلة بصرية. يتضمن الدليل خطوات بناء نموذج 3D في برنامج نمذجة العناصر المحدودة (FEM) ، وبناء نموذج خلية العقدة الشبكية في برنامج حسابي متعدد الأجزاء العصبية ، يليه دمج الاثنين. سيتم استخدام برنامج نمذجة العناصر المحدودة لحل المعادلات الفيزيائية عدديا لحل توزيع المجال الكهربائي في المحفزات الكهربائية للأنسجة. بعد ذلك ، تم استخدام برنامج متخصص لمحاكاة الأنشطة الكهربائية لخلية أو شبكة عصبية. لمتابعة هذا البرنامج التعليمي ، ستكون هناك حاجة إلى الإلمام بمبدأ عمل الطرف الاصطناعي العصبي ، بالإضافة إلى المفاهيم الفسيولوجية العصبية (على سبيل المثال ، آلية جهد الفعل وفهم نموذج Hodgkin-Huxley).
الأطراف الاصطناعية العصبية البصرية هي مجموعة من الأجهزة التي تقدم المحفزات (الكهربائية ، الخفيفة ، إلخ) للخلايا العصبية في المسار البصري لإنشاء الفوسفين أو الإحساس برؤية الضوء. إنها استراتيجية علاجية تم استخدامها سريريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان للأشخاص الذين يعانون من العمى الدائم الناجم عن أمراض الشبكية التنكسية. عادة ما يشتمل النظام الكامل على كاميرا خارجية تلتقط المعلومات المرئية حول المستخدم ، ووحدة إمداد بالطاقة والحوسبة لمعالجة الصورة وترجمتها إلى سلسلة من النبضات الكهربائية ، ومجموعة أقطاب كهربائية مزروعة تربط الأنسجة العصبية وتوصل النبضات الكهربائية إلى الخلايا العصبية. يسمح مبدأ العمل بوضع بدلة عصبية بصرية في مواقع مختلفة على طول المسار البصري من شبكية العين إلى القشرة البصرية ، طالما أنها في اتجاه مجرى النهر من الأنسجة التالفة. تركز غالبية الأبحاث الحالية في الأطراف الاصطناعية العصبية البصرية على زيادة فعالية التحفيز وتحسين حدة المكان لتوفير رؤية أكثر طبيعية.
في الجهود المبذولة لتحسين فعالية التحفيز ، كانت النمذجة الحسابية طريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت للتحقق من صحة تصميم الطرف الاصطناعي ومحاكاة نتائجه البصرية. اكتسبت النمذجة الحسابية في هذا المجال شعبية منذ عام 1999 حيث قام Greenberg1 بنمذجة استجابة خلية العقدة الشبكية للمحفزات الكهربائية خارج الخلية. منذ ذلك الحين ، تم استخدام النمذجة الحسابية لتحسين معلمات النبضة الكهربائية 2,3 أو التصميم الهندسي للقطب 4,5. على الرغم من الاختلاف في التعقيد وأسئلة البحث ، تعمل هذه النماذج عن طريق تحديد توزيع الجهد الكهربائي في الوسط (على سبيل المثال ، الأنسجة العصبية) وتقدير الاستجابة الكهربائية التي ستنتجها الخلايا العصبية في المنطقة المجاورة بسبب الجهد الكهربائي.
يمكن العثور على توزيع الجهد الكهربائي في الموصل عن طريق حل معادلات بواسون6 في جميع المواقع:
حيث E هي المجال الكهربائي ، V الجهد الكهربائي ، J كثافة التيار ، و σ هي الموصلية الكهربائية. يشير في المعادلة إلى عامل التدرج. في حالة التيار الثابت ، يتم فرض الشروط الحدودية التالية على النموذج:
حيث n هو الطبيعي على السطح ، Ω يمثل الحد ، و I0 يمثل التيار المحدد. معا ، يقومون بإنشاء عزل كهربائي عند الحدود الخارجية وإنشاء مصدر تيار لحدود محددة. إذا افترضنا وجود مصدر نقطة أحادي القطب في وسط متجانس مع موصلية الخواص ، فيمكن حساب الجهد الكهربائي خارج الخلية في موقع تعسفي بمقدار7:
حيث Ie هو التيار وهو المسافة بين القطب ونقطة القياس. عندما يكون الوسيط غير متجانس أو متباين الخواص ، أو تحتوي مصفوفة الأقطاب الكهربائية على أقطاب كهربائية متعددة ، يمكن أن تكون المجموعة الحسابية لحل المعادلات عدديا مناسبة. يقوم برنامج نمذجة العناصر المحدودة6 بتقسيم موصل الصوت إلى أقسام صغيرة تعرف باسم "العناصر". ترتبط العناصر ببعضها البعض بحيث تؤثر تأثيرات التغيير في عنصر واحد على التغيير في العناصر الأخرى ، وتحل المعادلات الفيزيائية التي تعمل على وصف هذه العناصر. مع زيادة السرعة الحسابية لأجهزة الكمبيوتر الحديثة ، يمكن إكمال هذه العملية في غضون ثوان. بمجرد حساب الجهد الكهربي ، يمكن للمرء بعد ذلك تقدير الاستجابة الكهربائية للخلية العصبية.
ترسل الخلية العصبية المعلومات وتستقبلها في شكل إشارات كهربائية. تأتي هذه الإشارات في شكلين - إمكانات متدرجة وإمكانات فعل. الإمكانات المتدرجة هي تغييرات مؤقتة في إمكانات الغشاء حيث يصبح الجهد عبر الغشاء أكثر إيجابية (إزالة الاستقطاب) أو سلبيا (فرط الاستقطاب). عادة ما يكون للإمكانات المتدرجة تأثيرات موضعية. في الخلايا التي تنتجها، تكون جهود الفعالية استجابات الكل أو لا شيء التي يمكن أن تنتقل لمسافات طويلة على طول محور عصبي. كل من الجهد المتدرج والجهد الفعال حساس للبيئة الكهربائية وكذلك الكيميائية. يمكن أن ينتج ارتفاع جهد الفعل بواسطة أنواع مختلفة من الخلايا العصبية ، بما في ذلك خلايا العقدة الشبكية ، عندما يتم تجاوز جهد عتبة عبر الغشاء. ثم يؤدي ارتفاع جهد الفعل وانتشاره إلى انتقال متشابك للإشارات إلى الخلايا العصبية النهائية. يمكن تمثيل الخلية العصبية على شكل كابل مقسم إلى أجزاء أسطوانية ، حيث يكون لكل جزء سعة ومقاومة بسبب غشاء طبقة الدهون المزدوجة8. يمكن لبرنامج حساب الخلايا العصبية9 تقدير النشاط الكهربائي لخلية قابلة للإثارة كهربائيا عن طريق تمييز الخلية إلى أجزاء متعددة وحل النموذج الرياضي10:
في هذه المعادلة ، Cmهي السعة الغشائية ، V e ، n هي الجهد خارج الخلية عند العقدة n ، Vi ، n الجهد داخل الخلايا عند العقدة n ، R n المقاومة داخل الخلايا (الطولية) عند العقدة n ، و Iion هو التيار الأيوني الذي يمر عبر القنوات الأيونية عند العقدة n. يتم تنفيذ قيم V من نموذج FEM ك Ve ، n لجميع العقد في الخلايا العصبية عندما يكون التحفيز نشطا.
يمكن نمذجة التيارات عبر الغشاء من القنوات الأيونية باستخدام تركيبات هودجكين-هكسلي11:
حيث g i هي الموصلية المحددة للقناة ، V m جهد الغشاء (V i ، n - Ve ، n) و Eion جهد انعكاس القناة الأيونية. بالنسبة للقنوات ذات بوابات الجهد ، مثل قناة Na ، يتم تقديم المعلمات عديمة الأبعاد و m و h ، التي تصف احتمال فتح أو إغلاق القنوات:
حيث هو الحد الأقصى للتوصيل الغشائي لقناة أيونية معينة ، ويتم تحديد قيم المعلمات m و h بواسطة المعادلات التفاضلية:
حيث α x و βx هي وظائف تعتمد على الجهد تحدد ثوابت معدل القناة الأيونية. يأخذون الشكل بشكل عام:
تم العثور على قيم المعلمات في هذه المعادلات ، بما في ذلك التوصيل الأقصى ، وكذلك الثوابت A و B و C و D ، عادة من القياسات التجريبية.
باستخدام هذه اللبنات الأساسية ، يمكن بناء نماذج ذات تعقيدات مختلفة باتباع الخطوات الموضحة. يكون برنامج FEM مفيدا عندما يتعذر حل معادلة بواسون تحليليا ، كما هو الحال في حالة التوصيل غير المتجانس أو متباين الخواص في موصل الحجم أو عندما تكون هندسة صفيف القطب معقدة. بعد حل قيم الجهد خارج الخلية ، يمكن بعد ذلك حل نموذج كبل الخلايا العصبية عدديا في البرنامج الحسابي للخلايا العصبية. يتيح الجمع بين البرنامجين حساب خلية عصبية معقدة أو شبكة إلى مجال كهربائي غير منتظم.
سيتم بناء نموذج بسيط من خطوتين لخلية العقدة الشبكية تحت التحفيز فوق المشيمية باستخدام البرامج المذكورة أعلاه. في هذه الدراسة ، ستخضع خلية العقدة الشبكية لمجموعة من مقادير نبضات التيار الكهربائي. يتنوع أيضا موقع الخلية بالنسبة إلى المثير لتوضيح العلاقة بين المسافة والحد. علاوة على ذلك ، تتضمن الدراسة التحقق من صحة النتيجة الحسابية مقابل دراسة في الجسم الحي لعتبة التنشيط القشري باستخدام أحجام مختلفة من قطب التحفيز12 ، بالإضافة إلى دراسة مخبرية توضح العلاقة بين مسافة القطب والخلايا العصبية وعتبة التنشيط13.
1. إعداد نموذج العناصر المحدودة لحسابات الجهد الكهربائي
الشكل 1: إنشاء هندسة تيسو. تم إدخال هندسة كتلة في نموذج FEM لتمثيل الأنسجة. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 2: تكوين هندسة القطب. أ: تكوين مستوى عمل لرسم قطب القرص. ب: رسم دائرة على مستوى عمل لتكوين قطب قرص. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 3: الرسم البياني لجودة العنصر لنموذج FEM. أظهر الرسم البياني جودة العناصر في جميع أنحاء النموذج. هناك حاجة إلى تحسينات شبكية إذا كان جزء كبير من العناصر في منطقة منخفضة الجودة. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 4: تعيين قيمة تيار للقطب الكهربائي. تيار أحادي مطبق على هندسة القطب في برنامج FEM. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
2. استيراد هندسة الخلية العصبية في واجهة المستخدم الرسومية لمجموعة الخلايا العصبية الحسابية
الشكل 5: تصدير معلومات نموذج الخلية العصبية في صورة ملف .hoc . تم تصدير هندسة الخلايا العصبية إلى ملف .hoc للسماح بمزيد من التعديلات. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 6: قياس بعد الخلية العصبية. تم عرض مورفولوجيا الخلايا العصبية (العرض العلوي) في واجهة المستخدم الرسومية للمجموعة الحسابية للخلايا العصبية مع محاور x-y المتراكبة. كان المقياس بالميكرومتر. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
3. برمجة محاكاة حساب NEURON
4. تشغيل وأتمتة عمليات محاكاة متعددة
الشكل 7: عرض وتصدير نتائج حساب FEM إلى ملف نصي. تعرض نافذة الرسومات مخططا متعدد الشرائح للجهد الكهربائي في V. سمحت الخيارات الموجودة في إعداد تصدير البيانات بتصدير المتغير المحسوب إلى ملف نصي. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 8: عرض التمثيل البياني لجهد الغشاء باستخدام التمثيل البياني للجهد. تم عرض إمكانات الغشاء العصبي في واجهة المستخدم الرسومية لمجموعة الخلايا العصبية الحسابية. المحور السيني هو الوقت بالمللي ثانية ، في حين أن المحور ص هو جهد الغشاء لجزء الخلايا العصبية المختار بالمللي فولت. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
أجرينا بروتوكولين للمحاكاة لإثبات استخدام النموذج. تضمن البروتوكول الأول تغيير حجم القطب مع الحفاظ على موقع الخلية العصبية ومعلمات النبض الكهربائي كما هي. تضمن البروتوكول الثاني تحويل الخلية العصبية في الاتجاه x في خطوات 100 ميكرومتر ، بينما ظل حجم القطب ثابتا. بالنسبة لكلا البروتوكولين ، كانت النبضة المستخدمة عبارة عن نبضة واحدة ثنائية الطور كاثودية أولا بعرض 0.25 مللي ثانية مع فجوة بين الطور تبلغ 0.05 مللي ثانية. بالنسبة للبروتوكول الأول ، تم تغيير نصف قطر القطب ليكون 50 و 150 و 350 و 500 ميكرومتر ، بينما بالنسبة للبروتوكول الثاني ، تم الاحتفاظ بنصف قطر القطب عند 50 ميكرومتر ثابت.
أظهر النموذج الموصوف هنا أن زيادة حجم القطب فوق المشيمي عند عرض نبضة 0.25 مللي ثانية زاد من عتبة تنشيط الخلية العصبية النموذجية (الشكل 9 أ). عكست هذه النتيجة النتائج في الجسم الحي من Liang et al.12 ، الذين أظهروا أن عتبة التنشيط القشري تزداد مع زيادة حجم القطب عند عرض النبضة هذا.
تختلف مقادير عتبات تنشيط النموذج عن النتائج التجريبية بسبب عدة عوامل. أولا ، يتضمن هذا النموذج فقط RGC واحدا من نوع معين ، والذي قد لا يكون موجودا في مجموعة الخلايا التي يتم تنشيطها في الدراسة في الجسم الحي . بعد ذلك ، لم يتضمن هذا النموذج شبكة شبكية ، والتي قد تسهل تنشيط RGCs من خلال مدخلات مثيرة من الخلايا ثنائية القطب. سبب آخر محتمل للتناقض هو مسافة القطب والشبكية. من الممكن أن تكون المسافة بين القطب والشبكية في الدراسة في الجسم الحي أقل مما كانت عليه في هذا النموذج بسبب التباين التشريحي أو الجراحة. وبالتالي ، بالغنا في تقدير المسافة بين القطب والشبكية وبالتالي عتبة التنشيط. من المهم أيضا ملاحظة أنه على الرغم من أن هذا لم يتم إثباته في نتائجنا ، فإن نمذجة عتبة خلية واحدة غالبا ما تقلل من تقدير العتبة القشرية في الجسم الحي . ويرجع ذلك إلى القيود التقنية في القياسات القشرية (المتعلقة بشكل أساسي بنسبة الإشارة إلى الضوضاء) التي لا يتم اكتشاف النشاط القشري عادة إلا بعد تنشيط خلايا العقدة الشبكية المتعددة. نتيجة لذلك ، من المتوقع حدوث تباين في حجم عتبات التنشيط الشبكي والقشري. على الرغم من هذه الاختلافات ، أظهر هذا النموذج بنجاح الاتجاه المتزايد لعتبة التنشيط بسبب الزيادة في حجم القطب. نتج هذا عن عدم وجود مساحة من المجال الكهربائي العالي مقارنة بمحيطه عند زيادة حجم القطب ، والذي لم يفضل التنشيط العصبي22.
بعد ذلك، لاحظنا خواص جهد الفعالية للتحقق من صحة النموذج الموضح هنا. تراوح الكمون ، أو الوقت بين بداية التحفيز وذروة ارتفاع جهد الفعل ، من 1-2.2 مللي ثانية (الشكل 9 ب). يتوافق هذا مع ارتفاع الكمون القصير بسبب تنشيط الشبكية بوساطة غير الشبكة23. كان عرض الارتفاع لهذا النموذج 1 مللي ثانية ، وهذا في نفس نطاق عرض ارتفاع RGCs للأرانب المقاسة في المختبر24.
في بروتوكول التحفيز الثاني ، تم تغيير موقع الخلية العصبية فقط في المحور السيني (على طول المحور) بالنسبة للقطب الكهربائي. على مسافة 0 ، كان النقطه الوسطى لقسم سوما فوق مركز قطب القرص مباشرة. المسافة السالبة تعني أن قطب القرص قد تم وضعه بالقرب من الجانب المحوري ، بينما تعني المسافة الموجبة أن قطب القرص قد تم وضعه بالقرب من الجانب الشجيري. أظهر النموذج أنه تم تحقيق أدنى عتبة عندما كان الجزء الضيق من المحور العصبي فوق قطب القرص مباشرة ، وزاد كلما أصبحت المسافة x أكبر (الشكل 9C). أدى تحريك القطب أكثر نحو المحور البعيد إلى إنتاج عتبة أقل مقارنة بتحريك القطب نحو الزوائد الشجيرية بسبب وجود الجزء الابتدائي للمحور العصبي والجزء الضيق حيث تكون قنوات الصوديوم أكثر انتشارا. اتفقت هذه النتيجة مع النتيجة في المختبر من Jensen et al.13 ، حيث تم تحفيز RGCs للأرانب باستخدام قطب كهربائي دقيق متناهي الصغر ، وكانت عتبة التنشيط هي الأعلى عندما تم إزاحة القطب بالقرب من التشعبات.
الشكل 9: نتائج طريقة النمذجة . (أ) عتبات التنشيط لخلية العقدة الشبكية الموجودة فوق قطب القرص. تم تغيير نصف قطر القطب (50 و 150 و 350 و 500 ميكرومتر) وزادت العتبة مع زيادة حجم القطب. ب: شكل جهد الفعالية لنموذج الخلية العصبية عند عرض نبضة مقداره 0.25 مللي ثانية. جهود الفعل عند العتبة لأحجام الأقطاب الكهربائية المختلفة لها نفس عرض الارتفاع البالغ 1 مللي ثانية ، لكن زمن الوصول زاد مع زيادة حجم القطب. كان وقت بداية التحفيز 1 مللي ثانية وتسببت المرحلة الكاثودية في إزالة الاستقطاب في الغشاء ولكن ليس بما يكفي لإحداث جهد فعل. (ج) إزاحت الخلية العصبية على طول المحور السيني، وأظهرت عتبات التنشيط أن أدنى عتبة حققتها الخلية العصبية التي تقع سوما فوق مركز القطب مباشرة. كان نصف قطر القطب 50 ميكرومتر. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل التكميلي 1: تهيئة نموذج العناصر المحدودة. تحدد أنواع الدراسة والفيزياء قائمة المعادلات التي تم حلها في النموذج. تم تعيينها أثناء الإنشاء الأولي لملف نموذج FEM ، ولكن يمكن أيضا تعديلها / إضافتها بعد إنشاء النموذج. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 2: تغيير وحدة الطول. تحدد وحدة الطول والوحدة الزاوية الوحدات المستخدمة في عملية التعريف الهندسي. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 3: إدخال خاصية مادة. تم تحديد خصائص المواد لكل مجال في نموذج 3D. تم سرد خصائص المواد المتوفرة في إطار خصائص المواد في إطار إعداد المواد. لحساب الجهد الكهربائي ، تم تعريف خاصية التوصيل الكهربائي فقط. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 4: إنشاء دراسة بارامترية للتكرار فوق قائمة قيم المعلمات. سمحت دراسة بارامترية لبرنامج FEM بتكرار الحسابات تلقائيا وتغيير قيمة نصف قطر القطب لكل تكرار. تم تخزين نتائج الحساب لكل تكرار. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 5: استيراد مورفولوجيا الخلايا العصبية من ملف SWC. كانت مجموعة الخلايا العصبية الحسابية قادرة على قراءة ملف SWC المكتسب من تتبع الخلايا العصبية. يحتوي الملف المستورد على معلومات عن مورفولوجيا وطوبولوجيا كل جزء من الخلايا العصبية. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 6: أتمتة عمليات FEM من خلال تحديد طريقة. تم تعريف طريقة عن طريق كتابة برنامج نصي لأتمتة العمليات في برنامج FEM الذي لا يمكن القيام به عن طريق تحديد دراسة بارامترية. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 7: دمج النماذج وأتمتة عمليات المحاكاة باستخدام لغة برمجة للأغراض العامة. تم استخدام لغة البرمجة للأغراض العامة لتكرار محاكاة الخلايا العصبية ، مع تغيير ملف الجهد خارج الخلية المستخدم كمدخل وملف جهد الاستجابة العصبية كمخرج لكل خطوة في الحلقة. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
المواد التكميلية: سطور الأوامر ل (1) تحديد قناة Cat المعتمدة على الجهد. (2) القنوات الأيونية المعتمدة على الجهد والتركيز. (3) أكمل ملف .mod. (4) إنشاء نبضة ثنائية الطور في محاكاة الخلايا العصبية. (5) حساب إحداثيات كل عقدة. (6) تطبيق النبض ثنائي الطور. (7) تنفيذ محاكاة الخلايا العصبية. (8) التكرار على نطاق من السعات الحالية. (9) تحديد طريقة لأتمتة محاكاة FEM. (10) تشغيل المحاكاة بلغة برمجة للأغراض العامة. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
في هذه الورقة ، أظهرنا سير عمل النمذجة الذي يجمع بين العناصر المحدودة ونمذجة الخلايا العصبية الفيزيائية الحيوية. النموذج مرن للغاية ، حيث يمكن تعديله في تعقيده ليناسب أغراضا مختلفة ، ويوفر طريقة للتحقق من صحة النتائج مقابل النتائج التجريبية. لقد أوضحنا أيضا كيف قمنا بمعلمات النموذج لتمكين الأتمتة.
تجمع طريقة النمذجة المكونة من خطوتين بين مزايا استخدام FEM والمجموعة الحسابية للخلايا العصبية لحل معادلة كابل الخلايا العصبية في وجود تحفيز خارج الخلية. يعد FEM مفيدا في حساب المجال خارج الخلية بدقة عبر موصل الحجم ، والذي غالبا ما يكون غير عملي لحله تحليليا في حالة الهندسة المعقدة أو عدم تجانس الموصلية. التكلفة الحسابية لهذا النموذج منخفضة نسبيا أيضا ، حيث يفترض وجود حالة ثابتة.
في حين أن طريقة النمذجة الموصوفة مفيدة في سهولة استخدامها ومرونتها ، إلا أن هناك قيودا على سير عمل النمذجة هذا. أولا ، لم تسمح هذه الطريقة بوجود غشاء عصبي في حساب المجال الكهربائي. قارن Joucla et al.25 الطريقة المكونة من خطوتين بطريقة FEM بأكملها ، حيث تم تضمين الهندسة العصبية وخصائص الغشاء في نموذج FEM. لقد أظهروا أن تضمين الخلايا العصبية في حساب المجال الكهربائي من شأنه أن يغير حساب جهد الغشاء عندما يتم تضمين بنية خلية أكبر ، مثل جسم الخلية ، في الهندسة. على وجه التحديد ، يعني تبسيط هندسة الخلايا العصبية في الطريقة المكونة من خطوتين أن جهد الغشاء لأي نقطة في المقصورة يمثله جهد الغشاء في العقدة أو النقطة المركزية للحجرة. في المقابل ، تضمن نموذج FEM الكامل الذي اقترحه Joucla تمثيلا صريحا لهندسة 3D للخلية العصبية ، مما مكن من التقييم الفردي لإمكانات الغشاء على أي نقطة داخل المقصورة. وبالتالي ، قد يكون نموذج FEM بالكامل أكثر ملاءمة إذا كانت هناك حاجة إلى الشكل والموقع الدقيق لإمكانات الغشاء عبر الغشاء. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة أغلى حسابيا من الطريقة المكونة من خطوتين.
يتعلق القيد الثاني لطريقة النمذجة بتوافر بيانات التشكل وحركية الأيونات. استند النموذج المستخدم هنا إلى بيانات السمندل النمر ، والتي تم استخدامها لنمذجة RGCs من الأنواع الأخرى ، ولكن ربما كانت هناك اختلافات في أنواع القنوات الأيونية الموجودة التي لم يتم توضيحها. وبالتالي ، قد يكون من الضروري في بعض الحالات إجراء أعمال في المختبر لضبط معلمات القناة الأيونية.
ثالثا ، قد تكون تكلفة برنامج FEM عائقا. في هذه الحالة ، قد يكون برنامج FEM26 مفتوح المصدر الذي يحتوي على حل معادلات Poisson مدمج بديلا. بصرف النظر عن برنامج FEM المستخدم ، فإن البرنامج المستخدم في سير العمل هذا مجاني. بينما يوفر برنامج FEM المستخدم واجهة مستخدم رسومية بديهية ونمذجة تيار كهربائي جاهزة للاستخدام ، فمن الممكن إجراء حسابات القيمة خارج الخلية في برنامج برمجة للأغراض العامة. ومع ذلك ، فإن هذا يتطلب تحديد المعادلات الفيزيائية والطرق العددية يدويا لحل المعادلات27. علاوة على ذلك ، قد تكون هذه الطريقة مملة عند استخدام نسيج معقد أو هندسة صفيف قطب كهربائي.
يعلن المؤلفون عدم وجود مصالح متنافسة.
يتم تمويل هذا البحث من قبل منحة مشروع المجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية (رقم المنحة 1109056).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Computer workstation | N/A | N/A | Windows 64-bit operating system, at least 4GB of RAM, at least 3 GB of disk space |
Anaconda Python | Anaconda Inc. | Version 3.9 | The open source Individual Edition containing Python 3.9 and preinstalled packages to perform data manipulation, as well as Spyder Integrated Development Environment. It could be used to control the simulation, as well as to display and analyse the simulation data. |
COMSOL Multiphysics | COMSOL | Version 5.6 | The simulation suite to perform finite element modelling. The licence for the AC/DC module should be purchased. The Application Builder capability should be included in the licence to follow the automation tutorial. |
NEURON | NEURON | Version 8.0 | A freely-distributed software to perform the computation of neuronal cells and/or neural networks. |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
ISSN 1940-087X
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved
We use cookies to enhance your experience on our website.
By continuing to use our website or clicking “Continue”, you are agreeing to accept our cookies.