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  <abstract type="Summary">Um die Ursache für unterschiedliche Signalformen bei der extrazellulären Ableitung neuronaler Zellsignale zu ermitteln, wird ein detailliertes Neuronenmodell auf Basis der Finiten-Elemente-Methode entwickelt. Im Zuge einer Simulationsstudie werden die Einflüsse von Zellgeometrie und -elektrophysiologie sowie der Zell-Elektroden-Kopplung auf die resultierenden Signalformen analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass der Verlauf des Elektrodensignals signifikant von der Elektrodenposition abhängig ist und sich ein deutlicher Einfluss der Zell-Elektroden-Kopplung auf die Signalamplitude ergibt.&lt;ger&gt;</abstract>
  <abstract type="Summary">In order to investigate the cause for the variety signal shapes present in extracellular measurements of neuronal activity, a detailed neuron model based on the finite element method is created. In a simulation study the impact of geometrical and electrophysiological properties of the neuron as well as several parameters of the neuron-electrode coupling on the derived signal shape is analyzed. Results show a significant dependence of the signal shape on the position of the recording electrode as well as a noticeable influence of the cell-electrode coupling on the signal amplitude.&lt;eng&gt;</abstract>
  <note type="statement of responsibility">vorgelegt von Robert Bestel</note>
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      <title>Simulation neuronaler Aktionspotentiale in Hinblick auf Zellform und Physiologie sowie deren Ableitung mittels extrazellulärer Mikroelektroden</title>
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      <publisher>Rostock : Universität, 2018</publisher>
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