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dc.contributor.advisor1Eduardo Mazoni Andrade Marçal Mendespt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9946199988598626pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Flávio Afonso Gonçalves Mourãopt_BR
dc.contributor.referee1Danilo Barbosa Melgespt_BR
dc.contributor.referee2Vinicius Rezende Carvalhopt_BR
dc.creatorMatheus Victor Ramos dos Anjospt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4887892030586260pt_BR
dc.date.accessioned2024-02-15T18:50:27Z-
dc.date.available2024-02-15T18:50:27Z-
dc.date.issued2023-11-17-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/63991-
dc.description.abstractThis work presents the use of time-domain high-order spectral analysis to identify changes in the limbic acoustic neural network following an associative learning task in rodents. It has been demonstrated that during auditory fear conditioning tasks, potentials evoked in the inferior colliculus exhibit oscillations at the same frequency as the modulating frequency of the sound stimulus used as conditioned stimulus, presenting increased power and synchronism for that frequency. In other brain substrates, predominant increases are observed in the θ frequency band, between 4 to 8 Hz, in addition to significant increases in the γ band. The present work discusses the advantages and disadvantages of using time-domain high-order spectral analysis compared to traditional techniques for identifying attributes related to neural plasticity, such as increases in phase synchrony and power. It is noteworthy that time-domain high-order spectral analysis can provide valuable information about possible nonlinearities and frequency coupling. The work provides an overview of the mathematical foundations of each technique, emphasizing the potential of time-domain high-order spectral analysis as a valuable tool for analyzing electrophysiological recordings. Two different databases were studied, one published, whose records were made only in the midbrain of rats, in this case, the inferior colliculus (IC), [Simões et al., 2020] and another, unpublished, whose records were made throughout the entire route limbic acoustic system of mice, such as inferior colliculus, amygdaloid complex, and medial prefrontal cortex. The results obtained contain valuable information for understanding the complex dynamics of neural networks, which enables the identification of the underlying mechanisms of neural plasticity.pt_BR
dc.description.resumoEste trabalho apresenta o uso da análise espectral de alta ordem no domínio do tempo para identificar alterações na rede neural acústico límbica após uma tarefa de aprendizagem associativa em roedores. Tem sido demonstrado que durante tarefas de condicionamento de medo auditivo, os potenciais evocados no colículo inferior exibem oscilações na mesma frequência que a frequência moduladora do estímulo sonoro utilizado como estímulo condicionado, apresentando aumento da potência e sincronismo para tal frequência. Em outros substratos cerebrais, são observados aumentos predominantes na banda de frequência θ, entre 4 a 8 Hz, além de aumentos significativos na banda γ. O presente trabalho discute as vantagens e desvantagens do uso da análise espectral de alta ordem no domínio do tempo em comparação com as técnicas tradicionais de identificação de atributos relacionados à plasticidade neural, como aumentos na sincronia de fase e potência. Ressalta-se que a análise espectral de alta ordem no domínio do tempo pode fornecer informações úteis sobre possíveis não linearidades e acoplamento de frequência durante a análise. O trabalho fornece uma visão geral dos fundamentos matemáticos de cada técnica e enfatiza o potencial da análise espectral de alta ordem no domínio do tempo como uma ferramenta valiosa para a análise de registros eletrofisiológicos. Foram analisados duas diferentes bases de dados, uma publicada, cujos registros foram realizados apenas no mesencéfalo de ratos, no caso o colículo inferior (IC), [Simões et al., 2020] e outra, não publicada, cujos registros foram realizados ao longo de todo via acústico límbica de camundongos, como colículo inferior, complexo amigdaloide e córtex pré-frontal medial. Os resultados obtidos possuem valiosas informações para a compreensão da dinâmica complexa de redes neurais, que permite identificar os mecanismos subjacentes da plasticidade neural.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Elétricapt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pt/*
dc.subjectTarefa de aprendizagem associativapt_BR
dc.subjectColículo Inferiorpt_BR
dc.subjectAnálise espectral de alta ordem no domínio do tempopt_BR
dc.subjectAgrupamento De Fase Médiopt_BR
dc.subjectBispectropt_BR
dc.subjectTrispectropt_BR
dc.subjectQuadrispectropt_BR
dc.subject.otherEngenharia elétricapt_BR
dc.subject.otherAnálise espectralpt_BR
dc.subject.otherColículo inferiorpt_BR
dc.subject.otherAprendizagempt_BR
dc.subject.otherTempo - Estudopt_BR
dc.subject.otherRobôspt_BR
dc.subject.otherRedes neurais (Computação)pt_BR
dc.titleAnálise da dinâmica neural na via acústico-límbica frente à tarefa de aprendizagem associativa em modelo experimental de laboratóriopt_BR
dc.title.alternativeAnalysis of neural dynamics in the acoustic-limbic pathway during the task of associative learning in an experimental laboratory modelpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
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