中文摘要 | 第5-8页 |
英文摘要 | 第8页 |
1. 文献回顾 | 第11-24页 |
1.l 黑质神经元与自发放电 | 第11-16页 |
1.1.1 黑质 | 第11页 |
1.1.2 黑质致密部(substantia nigra compacta,SNc)神经元 | 第11-12页 |
1.1.3 SNc神经元的神经生理特性 | 第12-13页 |
1.1.3.1 自发放电类型 | 第12页 |
1.1.3.2 电生理鉴别 | 第12-13页 |
1.1.3.3 药理学鉴别 | 第13页 |
1.1.3.4 免疫组化鉴别 | 第13页 |
1.1.4 黑质致密部的突触传入 | 第13-14页 |
1.1.5 SNc神经元的神经药理研究 | 第14-16页 |
1.1.5.1 多巴胺(dopamine,DA) | 第14页 |
1.1.5.2 谷氨酸(glUtamate,Glu) | 第14-15页 |
1.1.5.3 去甲肾上腺素(norepinephrine,NE) | 第15页 |
1.1.5.4 5-羟色胺(serotonin,5-HT) | 第15-16页 |
1.1.5.5 γ-氢基丁酸(γ-Aminobutyric,GABA) | 第16页 |
1.1.5.6 缺氧(anoxia) | 第16页 |
1.2 神经系统中的混沌 | 第16-21页 |
1.2.1 混浊(chaos) | 第17页 |
1.2.2 混沌的特征 | 第17-18页 |
1.2.2.1 对初始状态的敏感依赖性 | 第17页 |
1.2.2.2 内在决定性 | 第17-18页 |
1.2.2.3 长时程的不可预测性 | 第18页 |
1.2.3 神经系统存在混沌 | 第18-19页 |
1.2.4 混沌与生物功能的关系 | 第19-21页 |
1.2.4.1 混沌特性使神经元更容易接受和处理信息·19 | 第19-20页 |
1.2.4.2 混沌特性使神经元对环境具有较强的适应性 | 第20页 |
1.2.4.3 混沌与神经元的信息传递有关 | 第20-21页 |
1.3 神经元反应的“非周期敏感”现象 | 第21-24页 |
1.3.1 神经元的反应性 | 第21页 |
1.3.2 神经元的放电型式 | 第21-22页 |
1.3.3 神经元的反应性与放电型式的关系 | 第22页 |
1.3.4 受损初级感觉神经元上的“非周期敏感”现象 | 第22-24页 |
2. 研究目的与研究内 | 第24-25页 |
2.1 研究目的 | 第24页 |
2.2 研究内容 | 第24-25页 |
3. 材料和方法 | 第25-29页 |
3.1 实验动物 | 第25页 |
3.2 实验药品 | 第25页 |
3.3实验溶液的配制 | 第25-26页 |
3.3.1 基本溶液的配制 | 第25-26页 |
3.3.2 药品的配制 | 第26页 |
3.4 实验器材 | 第26页 |
3.5 实验方法 | 第26-27页 |
3.5.1 大鼠离体脑片标本的制备 | 第26-27页 |
3.5.2 黑质致密部神经元自发放电的胞外记录 | 第27页 |
3.6 实验数据的分析处理 | 第27-29页 |
3.6.1 SNc神经元自发放电型式的判定 | 第27页 |
3.6.2 SNc神经元对药物或缺氧反应敏感性的判定 | 第27-28页 |
3.6.3 非线性动力学分析 | 第28页 |
3.6.4 数据处理 | 第28-29页 |
4. 研究结果 | 第29-43页 |
4.1 SNc神经元的自发放电型式 | 第29-31页 |
4.2 不同浓度DA对周期和非周期放电神经元的抑制作用 | 第31-33页 |
4.3 不同浓度NE对周期和非周期放电神经元的兴奋作用 | 第33-35页 |
4.4 不同浓度NE对周期和非周期放电神经元的抑制作用 | 第35-37页 |
4.5 不同浓度GLU对周期和非周期放电神经元的兴奋作用 | 第37-39页 |
4.6 不同时间缺氧对周期和非周期放电神经元的抑制作用 | 第39-41页 |
4.7 非周期放电时间序列的UPO检测 | 第41-43页 |
5. 讨论 | 第43-49页 |
5.1 “非周期敏感” 假说 | 第43页 |
5.2 周期和非周期放电SNc神经元对各种刺激反应敏感性的比较 | 第43-44页 |
5.3 混沌与“非周期敏感”现象 | 第44-46页 |
5.4 “非周期敏感”现象可能反映了神经元的基本反应规律 | 第46-49页 |
6. 结论 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-58页 |