Zobrazit minimální záznam

Od iontových proudů ke sluchu: Mnohaměřítkový výpočetní model vnitřního ucha
dc.contributor.advisorJungwirth, Pavel
dc.creatorTicháček, Ondřej
dc.date.accessioned2025-07-02T09:02:44Z
dc.date.available2025-07-02T09:02:44Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/199847
dc.description.abstractThe present thesis presents an integrated, multi-scale computational model of the human peripheral auditory system, from the outer ear to auditory nerve fibers. Grounded in physiology and physical principles, it captures cochlear traveling-wave mechanics and active amplification arising from outer hair cell (OHC) electromotility. At the cellular level, detailed modeling of ion flows underlies receptor potentials in OHCs and inner hair cells (IHCs). Ion flows through voltage-dependent K+ channels and Ca2+ channels are rigorously described using deterministic and Markov chain gating models calibrated against patch-clamp data. Calcium microdomains at the IHC ribbon synapse drive synaptic vesicle release, reproducing observed synaptic heterogeneity, spontaneous activity, and stimulus-driven exocytosis. Methodological advances present in the thesis include systematic calibration of the Markov chain gating kinetics, error-controlled approximations for calcium diffusion, and assessments of nanoscale structural influences on ion transport. By explicitly modeling ion flows and structural constraints, this framework provides a robust tool for investigating hearing physiology, dysfunction, and potential therapeutic interventions.en_US
dc.description.abstractTato disertační práce představuje integrovaný víceúrovňový výpočetní model periferního sluchového systému člověka, pokrývající oblast od vnějšího ucha až po vlákna sluchového nervu. Model je založen na fyziologii a fyzikálních principech a zahrnuje mechaniku postupné vlny v kochlei i aktivní zesílení, které vzniká díky elektromotilitě vnějších vláskových buněk. Na buněčné úrovni je detailně modelován tok iontů, který je základem receptorových potenciálů ve vnitřních a vnějších vláskových buňkách. Iontové proudy napěťově řízenými K+ a Ca2+ kanály jsou popsány pomocí deterministických modelů a Markovových řetězců, kalibrovaných pomocí dat z elektrofyziologických experimentů. Vápníkové mikrodomény v oblasti stužkové synapse vnitřních vláskových buněk řídí uvolňování synaptických váčků, čímž reprodukují pozorovanou synaptickou heterogenitu, spontánní aktivitu a stimulací vyvolanou exocytózu. Mezi hlavní metodologické přínosy této práce patří systematická kalibrace modelů iontových kanálů založených na Markovových řetězcích, kontrola chyb v aproximaci difuze vápníku a analýza vlivu nanoskopických struktur na transport iontů. Díky explicitnímu modelování iontových proudů a jejich strukturálních omezení, tento model poskytuje robustní nástroj pro zkoumání fyziologie sluchu, jeho poruch a potenciálních...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectAuditory system|Computational modeling|Cochlea|Hair cells|Ion flows|Voltage-gated ion channels|Ribbon synapse|Calcium diffusion|Hearing physiologyen_US
dc.subjectsluchový systém|výpočetní modelování|kochlea|vláskové buňky|iontové proudy|napěťově řízené iontové kanály|stužková synapse|difuze vápníku|fyziologie sluchucs_CZ
dc.titleFrom Ion Flows to Hearing: A Multiscale Computational Model of the Inner Earen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-06-11
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId177722
dc.title.translatedOd iontových proudů ke sluchu: Mnohaměřítkový výpočetní model vnitřního uchacs_CZ
dc.contributor.refereeGummer, Anthony Wiliam
dc.contributor.refereeVencovský, Václav
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMathematical and computer modelingen_US
thesis.degree.disciplineMatematické a počítačové modelovánícs_CZ
thesis.degree.programMatematické a počítačové modelovánícs_CZ
thesis.degree.programMathematical and computer modelingen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMatematické a počítačové modelovánícs_CZ
uk.degree-discipline.enMathematical and computer modelingen_US
uk.degree-program.csMatematické a počítačové modelovánícs_CZ
uk.degree-program.enMathematical and computer modelingen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato disertační práce představuje integrovaný víceúrovňový výpočetní model periferního sluchového systému člověka, pokrývající oblast od vnějšího ucha až po vlákna sluchového nervu. Model je založen na fyziologii a fyzikálních principech a zahrnuje mechaniku postupné vlny v kochlei i aktivní zesílení, které vzniká díky elektromotilitě vnějších vláskových buněk. Na buněčné úrovni je detailně modelován tok iontů, který je základem receptorových potenciálů ve vnitřních a vnějších vláskových buňkách. Iontové proudy napěťově řízenými K+ a Ca2+ kanály jsou popsány pomocí deterministických modelů a Markovových řetězců, kalibrovaných pomocí dat z elektrofyziologických experimentů. Vápníkové mikrodomény v oblasti stužkové synapse vnitřních vláskových buněk řídí uvolňování synaptických váčků, čímž reprodukují pozorovanou synaptickou heterogenitu, spontánní aktivitu a stimulací vyvolanou exocytózu. Mezi hlavní metodologické přínosy této práce patří systematická kalibrace modelů iontových kanálů založených na Markovových řetězcích, kontrola chyb v aproximaci difuze vápníku a analýza vlivu nanoskopických struktur na transport iontů. Díky explicitnímu modelování iontových proudů a jejich strukturálních omezení, tento model poskytuje robustní nástroj pro zkoumání fyziologie sluchu, jeho poruch a potenciálních...cs_CZ
uk.abstract.enThe present thesis presents an integrated, multi-scale computational model of the human peripheral auditory system, from the outer ear to auditory nerve fibers. Grounded in physiology and physical principles, it captures cochlear traveling-wave mechanics and active amplification arising from outer hair cell (OHC) electromotility. At the cellular level, detailed modeling of ion flows underlies receptor potentials in OHCs and inner hair cells (IHCs). Ion flows through voltage-dependent K+ channels and Ca2+ channels are rigorously described using deterministic and Markov chain gating models calibrated against patch-clamp data. Calcium microdomains at the IHC ribbon synapse drive synaptic vesicle release, reproducing observed synaptic heterogeneity, spontaneous activity, and stimulus-driven exocytosis. Methodological advances present in the thesis include systematic calibration of the Markov chain gating kinetics, error-controlled approximations for calcium diffusion, and assessments of nanoscale structural influences on ion transport. By explicitly modeling ion flows and structural constraints, this framework provides a robust tool for investigating hearing physiology, dysfunction, and potential therapeutic interventions.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
uk.departmentExternal.nameÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.cs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2025 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV