×

Chaotic phase synchronization in a modular neuronal network of small-world subnetworks. (English) Zbl 1317.92016

Summary: We investigate the onset of chaotic phase synchronization of bursting oscillators in a modular neuronal network of small-world subnetworks. A transition to mutual phase synchronization takes place on the bursting time scale of coupled oscillators, while on the spiking time scale, they behave asynchronously. It is shown that this bursting synchronization transition can be induced not only by the variations of inter- and intra-coupling strengths but also by changing the probability of random links between different subnetworks. We also analyze the effect of external chaotic phase synchronization of bursting behavior in this clustered network by an external time-periodic signal applied to a single neuron. Simulation results demonstrate a frequency locking tongue in the driving parameter plane, where bursting synchronization is maintained, even with the external driving. The width of this synchronization region increases with the signal amplitude and the number of driven neurons but decreases rapidly with the network size. Considering that the synchronization of bursting neurons is thought to play a key role in some pathological conditions, the presented results could have important implications for the role of externally applied driving signal in controlling bursting activity in neuronal ensembles.{
©2011 American Institute of Physics}

MSC:

92B20 Neural networks for/in biological studies, artificial life and related topics
34C60 Qualitative investigation and simulation of ordinary differential equation models
34D06 Synchronization of solutions to ordinary differential equations
05C82 Small world graphs, complex networks (graph-theoretic aspects)
Full Text: DOI

References:

[1] DOI: 10.1016/j.physrep.2008.09.002 · doi:10.1016/j.physrep.2008.09.002
[2] DOI: 10.1016/j.physd.2006.09.029 · Zbl 1112.34027 · doi:10.1016/j.physd.2006.09.029
[3] DOI: 10.1017/CBO9780511755743 · doi:10.1017/CBO9780511755743
[4] DOI: 10.1007/978-3-540-71269-5 · Zbl 1137.37018 · doi:10.1007/978-3-540-71269-5
[5] DOI: 10.1038/338334a0 · doi:10.1038/338334a0
[6] DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.5692 · doi:10.1103/PhysRevLett.81.5692
[7] DOI: 10.1016/S0370-1573(02)00137-0 · Zbl 0995.37022 · doi:10.1016/S0370-1573(02)00137-0
[8] DOI: 10.1063/1.2956985 · doi:10.1063/1.2956985
[9] DOI: 10.1146/annurev.ph.55.030193.002025 · doi:10.1146/annurev.ph.55.030193.002025
[10] DOI: 10.1016/S1364-6613(97)01059-0 · doi:10.1016/S1364-6613(97)01059-0
[11] Milton J., Epilepsy as a Dynamic Disease (2007) · Zbl 1058.92027
[12] DOI: 10.1142/S0218127400000840 · Zbl 1090.92505 · doi:10.1142/S0218127400000840
[13] DOI: 10.1142/S0218127404011739 · Zbl 1091.37524 · doi:10.1142/S0218127404011739
[14] DOI: 10.1142/S0218127403008521 · Zbl 1057.37078 · doi:10.1142/S0218127403008521
[15] DOI: 10.1016/S0166-2236(96)10070-9 · doi:10.1016/S0166-2236(96)10070-9
[16] DOI: 10.1113/jphysiol.1952.sp004764 · doi:10.1113/jphysiol.1952.sp004764
[17] DOI: 10.1103/PhysRevE.65.041922 · Zbl 1244.34077 · doi:10.1103/PhysRevE.65.041922
[18] DOI: 10.1103/PhysRevLett.86.183 · doi:10.1103/PhysRevLett.86.183
[19] DOI: 10.1063/1.2148387 · Zbl 1144.37410 · doi:10.1063/1.2148387
[20] DOI: 10.1016/j.physa.2009.03.008 · doi:10.1016/j.physa.2009.03.008
[21] DOI: 10.1088/1009-1963/14/1/016 · doi:10.1088/1009-1963/14/1/016
[22] DOI: 10.1103/PhysRevLett.76.1804 · doi:10.1103/PhysRevLett.76.1804
[23] DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.134101 · doi:10.1103/PhysRevLett.93.134101
[24] DOI: 10.1103/PhysRevE.76.016218 · doi:10.1103/PhysRevE.76.016218
[25] DOI: 10.1016/j.chaos.2008.08.025 · Zbl 1198.37116 · doi:10.1016/j.chaos.2008.08.025
[26] DOI: 10.1063/1.3565027 · doi:10.1063/1.3565027
[27] DOI: 10.1016/0140-6736(91)91175-T · doi:10.1016/0140-6736(91)91175-T
[28] DOI: 10.1103/PhysRevLett.89.054101 · doi:10.1103/PhysRevLett.89.054101
[29] DOI: 10.1103/PhysRevE.77.016202 · doi:10.1103/PhysRevE.77.016202
[30] DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.164101 · doi:10.1103/PhysRevLett.97.164101
[31] DOI: 10.1016/j.physleta.2007.04.083 · doi:10.1016/j.physleta.2007.04.083
[32] DOI: 10.1103/PhysRevE.77.016103 · doi:10.1103/PhysRevE.77.016103
[33] DOI: 10.1063/1.3559136 · doi:10.1063/1.3559136
[34] DOI: 10.1038/nrn2575 · doi:10.1038/nrn2575
[35] DOI: 10.1186/1753-4631-1-3 · doi:10.1186/1753-4631-1-3
[36] DOI: 10.3389/fnins.2010.00200 · doi:10.3389/fnins.2010.00200
[37] Zamora-López G., Front. Neuroinformatics 4 pp 1– (2010)
[38] DOI: 10.1038/30918 · Zbl 1368.05139 · doi:10.1038/30918
[39] DOI: 10.1016/j.tics.2004.07.008 · doi:10.1016/j.tics.2004.07.008
[40] DOI: 10.1177/1073858406293182 · doi:10.1177/1073858406293182
[41] DOI: 10.1016/j.clinph.2007.08.010 · doi:10.1016/j.clinph.2007.08.010
[42] DOI: 10.1073/pnas.0701519104 · doi:10.1073/pnas.0701519104
[43] DOI: 10.1016/j.neuroimage.2008.08.010 · doi:10.1016/j.neuroimage.2008.08.010
[44] DOI: 10.1209/0295-5075/83/50008 · doi:10.1209/0295-5075/83/50008
[45] Scannell J. W., J. Neurosci. 15 pp 1463– (1995)
[46] DOI: 10.1016/0960-9822(93)90331-H · doi:10.1016/0960-9822(93)90331-H
[47] DOI: 10.1098/rstb.2000.0551 · doi:10.1098/rstb.2000.0551
[48] DOI: 10.1385/NI:2:3:353 · doi:10.1385/NI:2:3:353
[49] DOI: 10.1016/j.physd.2006.09.008 · Zbl 1102.92009 · doi:10.1016/j.physd.2006.09.008
[50] DOI: 10.1371/journal.pone.0001049.g001 · doi:10.1371/journal.pone.0001049.g001
[51] DOI: 10.1088/1367-2630/9/6/178 · doi:10.1088/1367-2630/9/6/178
[52] DOI: 10.1371/journal.pbio.0060159.sd001 · doi:10.1371/journal.pbio.0060159.sd001
[53] DOI: 10.1063/1.3089559 · doi:10.1063/1.3089559
[54] DOI: 10.1142/S0218127403008521 · Zbl 1057.37078 · doi:10.1142/S0218127403008521
[55] DOI: 10.1023/B:JCNS.0000037683.55688.7e · doi:10.1023/B:JCNS.0000037683.55688.7e
[56] DOI: 10.1016/j.physa.2010.03.031 · doi:10.1016/j.physa.2010.03.031
[57] DOI: 10.1016/j.chaos.2005.09.021 · doi:10.1016/j.chaos.2005.09.021
[58] DOI: 10.1103/PhysRevE.80.026206 · doi:10.1103/PhysRevE.80.026206
[59] DOI: 10.1371/journal.pone.0015851.g001 · doi:10.1371/journal.pone.0015851.g001
[60] DOI: 10.1103/PhysRevE.65.026139 · doi:10.1103/PhysRevE.65.026139
[61] DOI: 10.1038/221670a0 · doi:10.1038/221670a0
[62] DOI: 10.1016/j.neuroscience.2003.08.051 · doi:10.1016/j.neuroscience.2003.08.051
[63] DOI: 10.1088/1367-2630/10/7/073030 · doi:10.1088/1367-2630/10/7/073030
[64] DOI: 10.1016/j.physd.2008.11.007 · Zbl 1157.37344 · doi:10.1016/j.physd.2008.11.007
[65] DOI: 10.1016/j.physleta.2005.12.107 · doi:10.1016/j.physleta.2005.12.107
[66] DOI: 10.1103/PhysRevE.76.066203 · doi:10.1103/PhysRevE.76.066203
[67] DOI: 10.1016/j.physleta.2009.01.034 · Zbl 1228.92013 · doi:10.1016/j.physleta.2009.01.034
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. In some cases that data have been complemented/enhanced by data from zbMATH Open. This attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming completeness or a perfect matching.