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水平细胞生理特性及神经系统时间信息处理

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
符号说明第9-11页
1 引言第11-21页
    1.1 视网膜神经回路第11-12页
    1.2 水平细胞第12-13页
    1.3 NMDA受体第13-15页
    1.4 水平细胞钙离子信号第15-16页
    1.5 视网膜外网状层突触可塑性第16-18页
    1.6 电突触第18-19页
    1.7 神经系统时间信息处理第19-21页
2 材料与方法第21-45页
    2.1 单细胞钙成像第21-26页
        2.1.1 细胞分离第21-22页
        2.1.2 实验装置第22页
        2.1.3 灌流系统第22-23页
        2.1.4 荧光染料第23-24页
        2.1.5 实验流程第24-25页
        2.1.6 试剂与溶液第25-26页
    2.2 细胞内钙信号模型第26-32页
        2.2.1 模型结构第26页
        2.2.2 数学描述第26-32页
    2.3 水平细胞离子通道模型第32-39页
        2.3.1 离子通道模型基本结构第32-36页
        2.3.2 AMPA受体活动性的描述第36-37页
        2.3.3 谷氨酸释放过程的数学描述第37-39页
    2.4 神经网络模型第39-45页
        2.4.1 模型结构第40-41页
        2.4.2 神经元和突触数学描述第41-45页
3 结果第45-73页
    3.1 NMDA触发的H1细胞钙离子浓度动态变化第45-51页
        3.1.1 钙成像实验结果第45-46页
        3.1.2 模型分析第46-47页
        3.1.3 细胞内钙库对[Ca~(2+)]_i尖峰反应的作用第47-51页
    3.2 LHC与光感受器之间突触可塑性的模型研究第51-64页
        3.2.1 基本LHC离子通道模型的对光反应第51-54页
        3.2.2 AMPA受体的活动性对LHC膜电位反应的作用第54-55页
        3.2.3 突触前谷氨酸递质的释放过程及其对LHC膜电位反应的作用第55-56页
        3.2.4 模型结果的分析第56-64页
    3.3 神经系统时间信息处理网络模型第64-73页
        3.3.1 输入神经元对刺激时程的表达第64页
        3.3.2 小型神经网络神经元集合对刺激时程的表达第64-66页
        3.3.3 神经元群体活动性与电突触组合的相关性第66-68页
        3.3.4 大型神经网络的模拟结果第68-73页
4 讨论第73-81页
    4.1 水平细胞钙离子信号的分布与功能第73-75页
    4.2 水平细胞与光感受器细胞之间的突触可塑性第75-77页
    4.3 神经系统时间信息处理第77-81页
参考文献第81-92页
致谢第92-93页
攻读学位期间发表论文第93-96页

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