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神经元膜电位高低两态切换的神经动力学研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 认知神经动力学概述第11页
    1.2 神经元自发活动的研究背景第11-15页
    1.3 自发脑活动的研究目的第15-16页
    1.4 神经元双稳态的研究进展第16-18页
    1.5 本文研究内容与章节安排第18-21页
第2章 基本概念介绍第21-36页
    2.1 突触可塑性第21-27页
        2.1.1 神经元与突触第21-23页
        2.1.2 突触可塑性及其机制第23-27页
    2.2 动作电位与HH方程第27-32页
        2.2.1 几种基本电位介绍第27-29页
        2.2.2 HH模型介绍第29-32页
    2.3 动力学系统理论第32-35页
        2.3.1 Morris-Lecar模型第32-33页
        2.3.2 相平面分析第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 单个神经元高低两态切换的神经动力学研究第36-52页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 单个神经元高低态切换模型第37-41页
    3.3 切换的双稳定性及其离子机制第41-44页
    3.4 切换的方向性及其离子机制第44-47页
    3.5 切换的自发性第47-50页
    3.6 本章小结第50-52页
第4章 神经元网络高低两态切换的神经动力学分析第52-68页
    4.1 引言第52页
    4.2 突触连接与网络结构第52-55页
    4.3 简单网络结构的高低两态切换模型第55-57页
    4.4 网络中两态切换的双稳定性讨论第57-58页
    4.5 离子通道的电导率对切换方向性的影响第58-63页
    4.6 自发性切换的网络中刺激单个和全部神经元的比较第63-66页
    4.7 本章小结第66-68页
第5章 具有可变连接方式的自发切换网络模型第68-88页
    5.1 引言第68-69页
    5.2 突触动力学介绍第69-73页
    5.3 本章使用的模型第73-76页
    5.4 网络参数对自发高低态切换的影响研究第76-79页
    5.5 离子通道参数对自发高低态切换的影响研究第79-83页
    5.6 刺激对自发高低态切换的影响研究第83-86页
    5.7 本章小结第86-88页
第6章 总结与展望第88-92页
    6.1 本文研究工作总结第88-90页
    6.2 今后研究工作展望第90-92页
参考文献第92-100页
致谢第100-101页
攻读博士学位期间完成和发表的论文第101页

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