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视网膜外网状层突触可塑性和神经回路研究:实验及模型

缩略语及符号第1-10页
一、 引言第10-18页
二、 材料与方法第18-37页
 1 电生理实验第18-27页
  1.1 标本第18页
  1.2 灌流系统第18-22页
  1.3 光刺激系统第22-24页
  1.4 记录系统第24页
  1.5 细胞类型鉴定第24-25页
  1.6 基本实验程序第25-27页
  1.7 统计分析第27页
 2 模型分析第27-34页
  2.1 系统模型第27-33页
  2.2 离子通道模型第33-34页
 3 R/GHC的神经元回路分析第34-37页
三、 结果第37-89页
 1 重复性光刺激对视网膜外网状层神经元对光反应特性的调节第37-63页
  1.1 重复性光刺激对视网膜LHC对光反应特性的调节第37-46页
  1.2 重复性红光刺激导致双极细胞对光反应的影响第46-49页
  1.3 重复性红光刺激导致LHC对红光反应增强的突触后机制探讨第49-63页
 2 模型分析结果第63-84页
  2.1 系统模型第65-74页
  2.2 离子通道模型第74-84页
 3 R/GHC对红光去极化反应的来源第84-89页
  3.1 R/GHC对红、绿光反应的动力学比较第85-87页
  3.2 R/GHC和LHC对红光反应的动力学比较第87页
  3.3 绿背景光对R/GHC和LHC对红光反应的动力学有着不同的影响第87-89页
四、 讨论第89-107页
 1 亮度型水平细胞的特殊性第89-91页
 2 重复性光刺激对红、绿敏视锥向第二级神经元突触传递的调制第91-98页
  2.1 重复性光刺激第93页
  2.2 重复性光刺激对视网膜红敏视锥和绿敏视锥的不同调节作用第93-96页
  2.3 重复性光刺激增强LHC对红光反应的机制第96-97页
  2.4 红、绿通路相互竞争的可能机制第97-98页
 3 AMPA受体、钙离子通透性和突触可塑性第98-99页
 4 竞争性模型分析第99-103页
 5 R/GHC对红光去极化反应的来源第103-107页
五、 参考文献第107-126页
学习期间完成的论文及摘要第126-129页
致谢第129-130页

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