缩略词表 | 第1-8页 |
图表序列 | 第8-16页 |
第一部分 Fos蛋白与睡眠内稳态调控机制研究 | 第16-61页 |
中文摘要 | 第16-18页 |
Abstract | 第18-21页 |
前言 | 第21-25页 |
材料与方法 | 第25-31页 |
1. 材料 | 第25-26页 |
·实验动物 | 第25页 |
·药品 | 第25页 |
·主要仪器 | 第25页 |
·主要软件 | 第25-26页 |
2 方法 | 第26-31页 |
·大鼠头部、颈部EEG/EMG电极埋植手术 | 第26-27页 |
·大鼠EEG/EMG数据记录、解析 | 第27-28页 |
·实验方案 | 第28-29页 |
·免疫组织化学 | 第29页 |
·组织照片拍摄及细胞计数 | 第29-30页 |
·统计学处理 | 第30-31页 |
实验结果 | 第31-38页 |
1 睡眠反弹期大鼠睡眠-觉醒行为特性 | 第31-33页 |
·睡眠反弹期大鼠Delta波活动增强 | 第31页 |
·睡眠反弹期大鼠睡眠、觉醒量的变化 | 第31页 |
·睡眠反弹期大鼠睡眠、觉醒状态转换变化 | 第31-32页 |
·睡眠反弹期大鼠NREM/REM睡眠片段变化 | 第32页 |
·睡眠反弹期大鼠睡眠强度变化 | 第32-33页 |
2 睡眠剥夺及睡眠反弹对不同脑区c-Fos表达的影响 | 第33-38页 |
·睡眠反弹期睡眠中枢VLPO、MnPO区域c-Fos表达增加 | 第33-34页 |
·睡眠反弹期觉醒中枢TMN、LC、DRN区域c-Fos表达减少 | 第34-35页 |
·睡眠反弹期皮层区域c-Fos表达增加 | 第35-36页 |
·睡眠反弹期vlPAG、LPT区域c-Fos表达减少 | 第36页 |
·睡眠反弹期LDTg、PPT区域c-Fos表达减少 | 第36-38页 |
讨论 | 第38-59页 |
小结 | 第59-60页 |
全文结论 | 第60页 |
本研究创新点 | 第60-61页 |
第二部分:现代信号处理技术在脑波分析中的应用 | 第61-88页 |
A 啮齿类EEG/EMG睡眠结构解析中最佳Epoch的选择 | 第61-75页 |
中文摘要 | 第61-62页 |
Abstract | 第62-63页 |
前言 | 第63-65页 |
实验结果 | 第65-68页 |
1 Epoch越短,睡眠-觉醒状态转换次数越多 | 第65页 |
2 Epoch为4、8、10、20及30秒对睡眠量无影响 | 第65页 |
3 Epoch为4、20秒或10、30秒对睡眠深度无影响 | 第65页 |
4 Epoch越长,睡眠-觉醒状态转换次数越少 | 第65-66页 |
5 Epoch越长,睡眠或觉醒的发作次数越少、状态持续时间越长 | 第66-68页 |
讨论 | 第68-75页 |
B 基于相对门限的全频率啮齿类EEG/EMG解析 | 第75-88页 |
中文摘要 | 第75-76页 |
Abstract | 第76-77页 |
前言 | 第77-78页 |
材料与方法 | 第78-82页 |
1. 材料 | 第78页 |
·实验动物 | 第78页 |
·主要仪器 | 第78页 |
·主要软件 | 第78页 |
2 方法 | 第78-82页 |
·小鼠头部、颈部EEG/EMG电极埋植手术 | 第78页 |
·小鼠EEG/EMG数据记录、解析 | 第78-79页 |
·基于FFT解析的算法 | 第79-82页 |
讨论 | 第82-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
综述:c-fos基因与睡眠-觉醒调节机制的研究 | 第94-106页 |
附录1:博士期间已发表及待发表的文章目录 | 第106-107页 |
附录2:致谢 | 第107-108页 |