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Conducting a three-phase short circuit test on an unloaded synchronous machine helps understand its impact on the system. The AC fault current's oscillogram, with the DC offset removed, reveals that the waveform amplitude decreases from an initially high value to a steady-state level for one phase of the machine.
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lncRNA - Long Non-coding RNAs02:39

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The Nursing Code of Ethics sets the ethical benchmark for the profession, and guides nurses in ethical analysis and decision making at the societal, organizational, and clinical levels. The code encompasses showing compassion and respect for the patient, their families, and communities in all circumstances while committing to providing patient-centered care. In addition, the code states that nurses must advocate for the patient by defending a cause or recommendation to protect their rights,...
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Codificación y sincronización de fase no oscilante en la formación hipocampal del murciélago

Tamir Eliav1, Maya Geva-Sagiv2, Michael M Yartsev1

  • 1Department of Neurobiology, Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel.

Cell
|October 16, 2018
PubMed
Resumen

Las neuronas del hipocampo del murciélago muestran codificación temporal para la posición, similar a los roedores, pero sin las típicas oscilaciones theta. Este descubrimiento revela una codificación de fase no oscilatoria y resalta la sincronía neuronal.

Palabras clave:
murciélagosneurobiología comparativaCorteza entorrinalCeldas de cuadrículaEl hipocampoLas interneuronascodificación neuronalPrecesión de faselas celdas de lugaroscilación theta

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Área de la Ciencia:

  • La neurociencia
  • Conocimiento comparado

Sus antecedentes:

  • Las oscilaciones theta del hipocampo (1-20 Hz) están tradicionalmente vinculadas a la memoria y la codificación espacial temporal.
  • Estudios previos en murciélagos informaron una falta de ritmicidad theta en el hipocampo, cuestionando su papel universal.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar si los mecanismos de codificación temporal en el hipocampo del murciélago difieren de los de los roedores.
  • Determinar si la codificación espacial se generaliza entre las especies de mamíferos a pesar de las variaciones en la actividad oscilatoria.

Principales métodos:

  • Grabaciones electrofisiológicas de las neuronas del hipocampo del murciélago.
  • Análisis de los patrones de disparo de las neuronas y las fluctuaciones del potencial de campo.
  • Investigación de la codificación de fase y la precesión de fase en relación con el movimiento del murciélago.

Principales resultados:

  • Las neuronas del hipocampo de los murciélagos exhiben una sólida codificación temporal de la posición, reflejando los hallazgos de los roedores.
  • Las neuronas se sincronizaron fuertemente con las fluctuaciones del potencial de campo no rítmico, a pesar de la ausencia de oscilaciones theta.
  • Se observó la precesión de fase y la codificación de fase de la posición en algunas neuronas del hipocampo del murciélago.

Conclusiones:

  • Los cerebros de los mamíferos pueden utilizar la codificación de fase no oscilatoria para obtener información temporal y espacial.
  • La sincronía neuronal juega un papel crucial en la función del hipocampo, independiente de las oscilaciones theta continuas.
  • La codificación temporal es una función conservada del hipocampo en diversas especies de mamíferos, incluidos los murciélagos.