专有名词缩写 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
绪论:文献综述——海马ripple节律振荡 | 第17-31页 |
1、海马 | 第17-19页 |
1.1 海马的功能 | 第17-18页 |
1.2 海马体的解剖结构 | 第18-19页 |
1.3 海马与其他脑区的联接 | 第19页 |
2、海马脑区神经元类型 | 第19-22页 |
2.1 锥体神经元 | 第19-20页 |
2.2 中间神经元 | 第20-22页 |
3、海马脑区的场电位活动 | 第22-26页 |
3.1 不同频率的节律振荡 | 第22-25页 |
3.2 海马节律振荡的产生 | 第25-26页 |
4、Ripple高频振荡 | 第26-31页 |
4.1 Ripple振荡的功能 | 第26-27页 |
4.2 Ripple振荡潜在的发生机制 | 第27-28页 |
4.3 尚待解答的问题 | 第28-31页 |
第一章 两类中间神经元对RIPPLE节律的GRANGER因果关系影响 | 第31-59页 |
1.1 前言 | 第31-33页 |
1.2 材料与方法 | 第33-38页 |
1.2.1 多通道电极制作 | 第33-34页 |
1.2.2 电极植入手术 | 第34-35页 |
1.2.3 数据采集与初步分析 | 第35-36页 |
1.2.4 数据分析方法 | 第36-38页 |
1.3 结果 | 第38-55页 |
1.3.1 两类ripple锁相中间神经元在慢波睡眠时的在体放电模式 | 第38-47页 |
1.3.2 中间神经元放电与场电位相干性分析 | 第47-49页 |
1.3.3 中间神经元放电与场电位Granger因果关系分析 | 第49-50页 |
1.3.4 两类ripple锁相中间神经元在清醒探索活动时的在体放电模式 | 第50-55页 |
1.4 讨论 | 第55-59页 |
第二章 两类RIPPLE节律相关中间神经元类型的鉴定 | 第59-83页 |
2.1 前言 | 第59-61页 |
2.2 材料与方法 | 第61-63页 |
2.2.1 转基因小鼠构建 | 第61页 |
2.2.2 带光纤接头多通道电极制作 | 第61-62页 |
2.2.3 免疫组织化学 | 第62-63页 |
2.3 结果 | 第63-74页 |
2.3.1 PV阳性神经元免疫组织化学染色 | 第63-64页 |
2.3.2 光刺激诱发PV阳性中间神经元放电活动 | 第64-68页 |
2.3.3 Ripple2型中间神经元可能是PV阳性中间神经元 | 第68-71页 |
2.3.4 Ripple1型中间神经元可能是PV阴性中间神经元 | 第71-74页 |
2.4 讨论 | 第74-83页 |
2.4.1 Ripple1型中间神经元可能是CCK阳性篮状细胞 | 第74-76页 |
2.4.2 Ripple2型中间神经元可能是PV阳性篮状细胞 | 第76-83页 |
第三章 海马CA1区锥体神经元膜电位的RIPPLE节律 | 第83-108页 |
3.1 前言 | 第83-84页 |
3.2 材料与方法 | 第84-94页 |
3.2.1 头部固定钢板粘贴手术 | 第84-86页 |
3.2.2 小鼠在体清醒膜片钳记录 | 第86-87页 |
3.2.3 对膜片钳记录神经元的免疫组化染色 | 第87-89页 |
3.2.4 多通道-膜片钳同步记录手术操作流程 | 第89-93页 |
3.2.5 多通道-膜片钳双系统同步采样 | 第93-94页 |
3.3 结果 | 第94-103页 |
3.3.1 与场电位ripple振荡同步的海马CA1区锥体神经元膜电位的高频振荡 | 第94-98页 |
3.3.2 电压钳下锥体神经元膜电流的高频振荡 | 第98-103页 |
3.4 讨论 | 第103-108页 |
结论 | 第108-113页 |
1、海马CA1区存在两类RIPPLE节律相关中间神经元 | 第108页 |
2、两类RIPPLE相关中间神经元的细胞类型不同 | 第108-109页 |
3、局部场电位RIPPLE振荡时,锥体神经元膜电位同步出现RIPPLE频率段高频振荡 | 第109-113页 |
参考文献 | 第113-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
作者简历 | 第132-134页 |
在学期间所取得的科研成果 | 第134页 |