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基于神经生物学的神经元真实感仿真

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-34页
 §1.1 神经元真实感仿真研究的意义第11-13页
 §1.2 发展现状第13-24页
  §1.2.1 神经元几何形态仿真造型第13-16页
  §1.2.2 神经纤维动作电位的仿真第16-22页
  §1.2.3 神经系统信号的时空仿真第22-24页
 §1.3 现有神经元仿真系统分析第24-31页
  §1.3.1 L-Neuron第24-25页
  §1.3.2 NEURON第25-26页
  §1.3.3 GENESIS第26-28页
  §1.3.4 MCell第28-29页
  §1.3.5 Virtual Cell第29-31页
 §1.4 存在的问题第31-32页
 §1.5 研究目标和研究内容第32-34页
第二章 神经元树突的仿真造型第34-59页
 §2.1 生理背景第34-44页
  §2.1.1 神经元的结构、特性与功能第34-35页
  §2.1.2 神经元的类型第35-36页
  §2.1.3 神经元树突第36-40页
  §2.1.4 树突形态与神经元功能的关系第40-42页
  §2.1.5 神经元树突仿真造型的必要性第42-44页
 §2.2 基于L-系统的神经元树突仿真造型第44-51页
  §2.2.1 L-系统简介第44页
  §2.2.2 改写过程中L-strings的产生第44页
  §2.2.3 L-strings转化为图形结果第44-46页
  §2.2.4 模块化L-系统第46-47页
  §2.2.5 简明示例第47-49页
  §2.2.6 格式转换第49-51页
 §2.3 基于L-系统的神经元树突仿真造型实例第51-57页
  §2.3.1 以Burke算法进行仿真造型第51-53页
  §2.3.2 以Hillman算法进行仿真造型第53-55页
  §2.3.3 应用模块化L-系统进行树突群的仿真造型第55-57页
 §2.4 小结第57-59页
第三章 神经元轴突生长导向过程的动态仿真第59-79页
 §3.1 生理背景第59-63页
  §3.1.1 轴突的形态、结构、特性与功能第59-60页
  §3.1.2 轴突的生长第60-61页
  §3.1.3 轴突生长导向的机制第61-62页
  §3.1.4 轴突生长导向过程动态仿真的意义第62-63页
 §3.2 开放式L-系统第63-69页
  §3.2.1 开放式L-系统的特点、功能和运作第63页
  §3.2.3 简明示例第63-69页
 §3.3 基于开放式L-系统的轴突生长导向过程的动态仿真系统第69-71页
  §3.3.1 概述第69-70页
  §3.3.2 神经元过程和胞外环境过程的运作第70页
  §3.3.3 适用开放式L-系统的设计第70-71页
 §3.4 轴突生长导向过程动态仿真系统的实际操作第71-76页
  §3.4.1 通讯规范第71-72页
  §3.4.2 胞外环境模型第72页
  §3.4.3 发育中神经元的模型第72-76页
 §3.5 仿真结果:动态图像第76-78页
 §3.6 小结第78-79页
第四章 神经元NO反应扩散的仿真第79-98页
 §4.1 生理背景第79-86页
  §4.1.1 NO特性第79-81页
  §4.1.2 NO在神经系统中的作用第81-82页
  §4.1.3 脑缺血,缺氧情况下的NO第82-86页
 §4.2 反应扩散数学模型第86-91页
  §4.2.1 对若干已有模型的回顾第86-88页
  §4.2.2 本研究所用的偏微分方程组第88-89页
  §4.2.3 基本生理参数设置第89-91页
 §4.3 神经元NO反应-扩散仿真建模及结果第91-96页
  §4.3.1 神经元模型第91页
  §4.3.2 正常情况下神经元NO反应扩散的仿真第91-92页
  §4.3.3 脑缺血情况下神经元NO反应扩散的仿真第92-93页
  §4.3.4 真实感神经元树突模型的NO反应扩散仿真第93-96页
 §4.4 小结第96-98页
第五章 总结与展望第98-101页
 §5.1 本文工作总结第98-100页
 §5.2 展望第100-101页
参考文献第101-113页
博士期间相关论文的发表情况第113-114页
致谢第114页

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