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损伤背根节神经元自发放电的节律形式及其动力学变化规律

发布时间:2023-02-05 12:06
  神经系统的主要功能是接受内外环境中的信息,进行加工处理和存储,并作出适当的反应。在神经纤维上传导的动作电位序列是神经信息的携带者,环境信息通过感觉系统编码成神经信息从而被大脑感知。神经信息的频率编码(Rate coding)已经沿用了近一个世纪,直到现在大部分研究者仍然以频率编码作为神经信息含量的唯一指标。但近年来人们日益发现频率编码不能很好地解释神经信息的编码、传递与解码。因此,放电的时间形式(Temporal pattern)就引起了人们越来越多的注意。如果说神经元放电的时间形式起着对神经信息进行编码的作用,就需要对它有一个完整的、明确的认识。所以我们采用背根节(DRG)慢性压迫动物模型进行神经元放电基本节律形式及其变化规律的研究,该模型的DRG神经元能够产生形式多样、节律丰富的自发放电,而且外周的神经元之间没有复杂的神经网络,为我们研究神经放电编码提供了较理想的模型。 本研究从损伤DRG传入纤维中引导单根神经纤维放电,采集神经纤维放电的动作电位间期(interspike interval,ISI)序列。归纳和分析神经元放电的节律形式,应用不同K+通道...

【文章页数】:102 页

【学位级别】:博士

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目录
摘要
ABSTRACT
1 文献综述
    1.1 引言
    1.2 关于神经信息编码的认识
    1.3 对神经元放电节律的认识
    1.4 K+通道和Ca2+通道在放电中的作用
        1.4.1 K+通道及其作用
            1.4.1.1 延迟整流型K+通道
            1.4.1.2 “A”通道
            1.4.1.3 内向整流K+通道
            1.4.1.4 Ca2+依赖性K+通道及其它
        1.4.2 钙通道的作用
    1.5 关于神经元放电的数学模型
2 研究目的与研究内容
3 材料和方法
    3.1 实验动物
    3.2 药品、试剂
    3.3 实验溶液
        3.3.1 正常生理溶液的配制
        3.3.2 所用药品的配制
    3.4 实验器材
    3.5 实验方法
    3.6 实验数据处理
        3.6.1 ISI映射
        3.6.2 非线性预报
        3.6.3 ISI直方图
4 研究结果
    4.1 损伤背根节神经元放电的一般特征
    4.2 损伤DRG神经元自发放电的节律形式
        4.2.1 周期节律
        4.2.2 整数倍节律
        4.2.3 慢波振荡节律
        4.2.4 阵发节律
        4.2.5 不规则节律
        4.2.6 复合节律
    4.3 整数倍放电节律的动力学特性
        4.3.1 4-AP对整数倍节律放电的作用
        4.3.2 TEA对整数倍节律放电的作用
        4.3.3 钙离子对整数倍放电节律的作用
        4.3.4 温度对整数倍放电节律的作用
        4.3.5 整数倍节律放电数据的数学分析
    4.4 慢波振荡节律的动力学规律
        4.4.1 TEA对慢波振荡节律的作用
    4.5 阵发节律放电的动力学规律
        4.5.1 阵发节律中的IBI和BL的变化
        4.5.2 阵发节律变为周期一节律
        4.5.3 阵发节律变为慢波振荡节律
        4.5.4 阵发节律变为整数倍节律
    4.6 周期节律中的分岔
    4.7 神经元在放电过程中节律的变化
        4.7.1 4-AP和TEA在神经元放电节律转换时的不同作用
        4.7.2 温度对神经元放电节律的影响
    4.8 复合节律的动力学规律
    4.9 放电频率与形式之间的关系
5 讨论
    5.1 神经元自发放电中的节律形式
    5.2 整数倍节律的可能机制
    5.3 放电形式可能的序列
    5.4 阵发节律的问题
    5.5 K+通道在放电节律中的作用
    5.6 损伤神经与胞体所产生自发放电的区别
    5.7 神经元信息节律编码的可能性与意义
    5.8 研究前瞻
6 结论
致谢
参考文献



本文编号:3734941

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