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LF-EMF诱发膜电位变化对离子通道电活动影响机制的研究

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

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