摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究现状及意义 | 第9-11页 |
1.2.1 电磁场对跨膜电位的理论研究 | 第10页 |
1.2.2 低频电磁场对离子通道电活动的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 主要研究内容与论文组织结构 | 第11-15页 |
第二章 电场作用下双细胞膜电位变化计算 | 第15-27页 |
2.1 基于Maxwell方程组的跨膜电位变化计算 | 第15-19页 |
2.2 不同参数对跨膜电位变化的影响 | 第19-24页 |
2.2.1 相对位置对跨膜电位变化的影响 | 第19-22页 |
2.2.2 两细胞间距对跨膜电位变化的影响 | 第22-24页 |
2.2.3 细胞半径、膜内外电导率对跨膜电位的影响 | 第24页 |
2.3 本章小结 | 第24-27页 |
第三章 CA1区神经元细胞实验测量 | 第27-37页 |
3.1 实验材料 | 第27-29页 |
3.1.1 实验动物 | 第27页 |
3.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
3.1.3 实验试剂和溶液制备 | 第28页 |
3.1.4 膜片钳技术 | 第28-29页 |
3.2 实验流程 | 第29-31页 |
3.2.1 制备海马脑片 | 第29-30页 |
3.2.2 磁暴露装置 | 第30-31页 |
3.3 实验结果及讨论 | 第31-35页 |
3.3.1 磁场对最大电流密度的影响 | 第31-33页 |
3.3.2 磁场对通道最大电导的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 磁场对膜电位的影响 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 LF_EMF诱发感应电场对细胞膜电位影响的仿真 | 第37-43页 |
4.1 海马脑片建模 | 第37页 |
4.2 海马区电磁场变化仿真 | 第37-40页 |
4.2.1 COMSOL软件介绍 | 第37页 |
4.2.2 低频电磁场下COMSOL几何模型的建立以及参数的设定 | 第37-39页 |
4.2.3 网格剖分及计算求解 | 第39-40页 |
4.3 仿真结果 | 第40-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 神经元离子通道电活动的数值模拟研究 | 第43-59页 |
5.1 神经元细胞膜电位模型 | 第43-47页 |
5.1.1 Hodgkin-Huxley模型 | 第43-45页 |
5.1.2 整合放电模型 | 第45-46页 |
5.1.3 Fitzhugh-Nagumo模型 | 第46-47页 |
5.1.4 Morris-Lecar模型 | 第47页 |
5.2 双态通道模型与H-H模型结合 | 第47-49页 |
5.3 磁场对电活动的影响 | 第49-55页 |
5.3.1 通道电导对神经元放电的影响 | 第50-52页 |
5.3.2 跨膜电位对钠离子通道电活动的影响 | 第52-54页 |
5.3.3 跨膜电位对钾离子通道电活动的影响 | 第54-55页 |
5.4 外加刺激对膜电位的影响 | 第55-58页 |
5.4.1 外加刺激电流幅值对膜电位的影响 | 第55-56页 |
5.4.2 外界刺激电流频率与尖峰数量的关系 | 第56-57页 |
5.4.3 细胞外离子浓度对膜电位的影响 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
6.1 总结 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
发表论文和参加科研情况 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |