varie
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@@ -62,6 +62,88 @@ Qui riportiamo la struttura della espressione G e una descrizione di come legger
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- RPShuttle
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- RefillRPGlutamine (sec)
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## Presinapse
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I comportamenti sono episodi di integrazione di ipotesi, contestualizzati da condizioni. I comportamenti cambiano le condizioni e le condizioni influiscono sui comportamenti. Ma non in maniera causale, ma su contesti di tempi, spazi e quantita’ diversi. Gli sniplet di interacting sono quelli che determinano i comportamenti, quelli di contexting mettono constraints sulle condizioni. Le ipotesi fanno parte dei comportamenti, e sono concettualmente diverse dalle condizioni, perche’ si tratta di un accumulo di evidenza a seguito di ipotesi, evidenza che cambia le condizioni.
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E’ proprio l’accumulo che fa vedere come si passi da un tempo/spazio/quantita’ ad un altro.
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Posso provare ad associare comportamenti e condizioni. Perche’ i comportamenti dipendono dalle condizioni e le condizioni dai comportamenti. E inoltre non avvengono su scala temporale unica e come nel caso dei VGCC anche con molteplicita’ tunabile.
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Ci sono le condizioni come concentrazione di Ca2+ e concentrazione di Rrp. Anche nel caso di Rrp eliminiamo e aggiungiamo, ma sembra che Ca2+ sia piu’ importante.
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## Comportamenti
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uscita NT (Rrp)
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ingresso Ca2+
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uscita Ca2+
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ingresso tracceCa2+
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uscita tracceCa2+
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uscita eCb
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ingresso Rrp / uscita Rp
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ingresso Rp
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tuning VGCC
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## Condizioni
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### Rilascio NT - comportamento
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Il comportamento principale che assegniamo al container Presinspse e’ quello del rilascio di NT all’arrivo di AP_ctx dal SOMA. Il rilascio di NT all’arrivo di AP_ctx dal SOMA dipende da:
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- Concentrazione di Ca2+
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- Quantita’ di Rrp disponibile
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- ATP disponibile?
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### Concentrazione di Ca2+ - condizione
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La concentrazione di Ca2+ dipende da:
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#### Ingresso Ca2+ - comportamento
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L’ingresso di Ca2+ avviene tramite i VGCC e dipende da:
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- quantita’ di VGCC
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- CDI
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- eCb
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- ATP?
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##### CDI - Condizione
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Ha un proprio refractory e dipende dalla concentrazione di Ca2+. Normalmente si attiva all’apertura dei VGCC, perche’ deve limitare l’ingresso di Ca2+, che altrimenti entrerebbero come in una cascata. Invece qui si gestisce anche la coincidenza temporale, ovvero AP deve arrivare quando non c’e’ CDI, altrimenti il sistema non funziona efficientemente.
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#### Ristagno Ca2+
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Il ristagno di Ca2+ e’ dovuto:
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- Alla mancanza di ATP che non permette l’eliminazione tramite le pompe
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- La alta frequenza di spike che non permette anche in presenza di ATP di eliminare CA2+
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#### Eliminazione Ca2+
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ATP is consumed continuously by three processes:
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- the Na/K-ATPase pump that restores the membrane gradient after each spike (the largest cost, proportional to firing rate)
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- the PMCA and SERCA pumps that clear Ca²⁺ from the cytosol
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- the molecular machinery that docks and primes vesicles for release.
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These costs accumulate in an ATP demand register that grows with every spike and every Ca²⁺ clearance event in the millisecond loop.
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#### Permanenza di Ca2+ - Trace - medium/long period
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Questo serve per il medio/lungo periodo
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### Quantita’ di Rrp disponibile
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### ATP disponibile
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**Tubs:**
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Reference in New Issue
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