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儿童血铅及微量元素的相关分析
而阻断钙流动; ③铅可代替线粒体中的钙,从而抑制其呼吸和氧化磷酸化; ④细胞内铅干扰钙的第二信息功能。 研究发育早期大鼠神经突触的电压门控性钙通道( VGCC) 发现,低浓度铅暴露 ( 1 mg·kg- 1·d- 1)使细胞膜上的 L、N、P 型 VGCC 通道合成减少,因此有研究认为 ...
http://health.dzwww.com/jkxw/kjts/201912/t20191231_19532878.htm 2019-12-31

大脑如何将外部信息转化为记忆?
结果发表在近期的《计算生物学》杂志上,对理解神经系统的基本功能具有重要意义。大脑信息处理发生在通过突触连接的神经回路内,突触的任何变化都会影响我们记忆事物,或对某些刺激做出反应的方式。利用突触可塑性可以操纵这些神经回路,该过程中某些突触会随着时间...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191127_19400928.htm 2019-11-27

大脑如何将外部信息转化为记忆?
果发表在近期的《计算生物学》杂志上,对理解神经系统的基本功能具有重要意义。 大脑信息处理发生在通过突触连接的神经回路内,突触的任何变化都会影响我们记忆事物,或对某些刺激做出反应的方式。利用突触可塑性可以操纵这些神经回路,该过程中某些突触会随着时间的...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201911/t20191127_19400720.htm 2019-11-27

智能头环能判断注意力是否集中?专家:读懂脑电波很难
强度最高只有200微伏。 大脑在活动时,大量神经元同步发生的突触后电位经总和后形成了脑电波,突触后电位的本质是带电离子在神经突触的进出。所谓“思想的火花”,正是思考时体内的带电离子穿过神经细胞膜上的通道(如化学门控通道)留下的“噼啪”声,以及流过后大脑...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191118_19369353.htm 2019-11-18

智能头环能判断注意力是否集中?专家:读懂脑电波很难
强度最高只有200微伏。 大脑在活动时,大量神经元同步发生的突触后电位经总和后形成了脑电波,突触后电位的本质是带电离子在神经突触的进出。所谓“思想的火花”,正是思考时体内的带电离子穿过神经细胞膜上的通道(如化学门控通道)留下的“噼啪”声,以及流过后大脑...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191118_19367533.htm 2019-11-18

数学不灵光,是脑回路上有差距?
的认知与大脑发育的微观变化密切相关,这些是儿童学会计数的生理基础。 大脑发育的生理基础主要包括以下三方面内容。首先是神经突触的修剪和精化。信息传递需要神经元之间的联系,这种联系就是依靠神经突触完成的。在孩子出生的最初一两年内,突触的生长非常旺盛。随...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191114_19355811.htm 2019-11-14

数学不灵光,是脑回路上有差距?
的认知与大脑发育的微观变化密切相关,这些是儿童学会计数的生理基础。 大脑发育的生理基础主要包括以下三方面内容。首先是神经突触的修剪和精化。信息传递需要神经元之间的联系,这种联系就是依靠神经突触完成的。在孩子出生的最初一两年内,突触的生长非常旺盛。随...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191114_19355741.htm 2019-11-14

数学不灵光,是脑回路上有差距?
的认知与大脑发育的微观变化密切相关,这些是儿童学会计数的生理基础。 大脑发育的生理基础主要包括以下三方面内容。首先是神经突触的修剪和精化。信息传递需要神经元之间的联系,这种联系就是依靠神经突触完成的。在孩子出生的最初一两年内,突触的生长非常旺盛。随...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191114_19355738.htm 2019-11-14

大脑皮层神经网络测量取得新突破
33倍,这是哺乳动物大脑进行密集的多项式重建的新标准。 这种方法上的突破使研究人员能够分析其中包含的互连模式的连通性。根据突触的增长与加强伴随学习过程,他们检查了神经网络通信图,以确定哪一部分显示了事先学习的迹象。 该研究项目的第一作者,亚历山德罗·...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201911/t20191101_19316441.htm 2019-11-01

大脑皮层神经网络测量取得新突破
33倍,这是哺乳动物大脑进行密集的多项式重建的新标准。 这种方法上的突破使研究人员能够分析其中包含的互连模式的连通性。根据突触的增长与加强伴随学习过程,他们检查了神经网络通信图,以确定哪一部分显示了事先学习的迹象。 该研究项目的第一作者,亚历山德罗·...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191101_19314378.htm 2019-11-01

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