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1.
目的:观察左心室流出道慢反应自律细胞分布区域神经纤维分布特点,探讨其自律性活动是否接受自主神经的调控.方法:将豚鼠左心室流出道可引导出自律性慢反应电位的部位制成标本,采用免疫组织化学染色,光镜观察该部位5-羟色胺(5-HT)、神经肽Y(NPY)能神经纤维的分布.结果:在主动脉瓣膜根部和心室肌交界的自律细胞团周围含有丰富5HT、NPY能阳性神经纤维,呈点状膨体和细线状纤维,在细胞团内也可偶见5-HT、NPY阳性神经纤维.结论:左心室流出道的自律细胞团周围及细胞团内有阳性5HT、NPY能神经纤维分布,结合NE对该部自律性慢反应电位有明显影响,表明左心室流出道慢反应自律细胞的活动可能受交感神经纤维的调控.  相似文献   
2.
人体电磁     
我们的细胞内外存在膜电位差和离子的进出流动,我们的神经组织传递外界刺激形成的信号,我们的脑组织有规律地放电,这些都是产生磁场的条件《,大科技》的一篇文章中说“我们的神经只对特定范围的波长、振动或其他属性起反应,这与我们的经历和我们的注意力息息相关。”我们的感觉可以迎合各种变化,并形成各自独特的意念,因而“刺激、意念、电位差、磁场”就复杂而又简单地联系到了一起:不同的刺激形成不同的意念,意念不同产生的电位差大小也相应地变化,那么磁场也随之变化。人们通常惊异于“心灵感应”这一说法,若用“意念磁场”理论或许讲得…  相似文献   
3.
李琳 《内江科技》2013,(10):77-77
<正>有研究指出,骨髓的NTCSCs在中风后能够释放到外周血中,依赖趋化因子到受损的神经组织,本文就中风后NTCSCs可能的作用与机制进行探讨。骨髓中存在一群可以移动的神经组织定向干细胞(NTCSCs),NTCSCs在药物的动员作用下或者是组织受损时,会释放到外周血中,可能在器官再生中起到一定的作用。NTCSCs能表达神经的标志物βⅢ-Tubulin、Nestin、NeuN、GFAP,与脑源性神经干细胞有相似的生物学特  相似文献   
4.
Ehrlich于1885年由动物静脉注入酸性苯胺染料Coerulein,发现除脑组织外,全身所有器官及组织均被该染料染色.Goldman曾报道了两个实验,第一个实验从动物静脉中注射台盼兰,出现与上述完全相同的结果,第二个实验,直接将台盼兰注入蛛网膜下腔,发现脑组织被染上兰色,动物中毒(惊厥)不久死亡,于是Goldman于1909年提出血脑屏障这个概念.Stem与Gautier于1917年将箭毒注入脑池内,引起动物兴奋,若将箭毒注入血液,引起肌肉麻庳.以后用其它药物做该实验亦得到类似的结果,于1922年Stern推断于血脑之间存在一个保护性…  相似文献   
5.
谈起损智伤脑的疾病人们最先想到的肯定是脑炎、脑膜炎等对鼻炎、腹泻等离脑子很远的疾病则不以为然。其实一些看似小疾微恙的毛病同  相似文献   
6.
移植记忆     
傅秀宏 《百科知识》2006,(10X):14-16
脑汁抽注与记忆切割 记忆移植研究,开始是从昆虫的单项活动信息记忆开始的。1978年,联邦德国生物学家马田尝试给蜜蜂进行换脑实验。他首先选择培训对象,让两只健康的蜜蜂每天都在固定的时间从蜂房飞出,然后让它们飞到另一个蜂房,在那儿放置了一碗蜜糖让其寻找。经过一段时间的培训,这两只蜜蜂便形成了每天在固定的时间都要飞出去一次的习惯。这之后,马田将它们脑神经中的一点物质抽出,并将这些物质分别注入两只未经过任何训练的蜜蜂的神经组织中,结果奇迹出现了:这两只小家伙,每天也在相同的时间飞到另一个蜂房中寻找蜜糖,如同前两只经过培训的蜜蜂一样。由此可以证明,前两只蜜蜂的记忆被移植到了后者的脑中,移植记忆的实验成功了。  相似文献   
7.
儿童心理的研究成果和长期的教育实践证明,婴幼儿期是人的一生中掌握语言最迅速的时期,也是最关键的时期.这时期他们的神经组织和言语器官的发育逐渐完善,正确发出全部语音的条件已经具备,发音机制已开始定型.发展幼儿口语表达能力成为幼儿教师的主要任务之一.教师如何发展幼儿的口语,采取什么对策,取得事半功倍的效果,这对幼儿一生的发展有着重要影响.  相似文献   
8.
本文主要综述了大脑的联合皮质,大脑的记忆,脑的结构,脑神经组织修复、神经递质和大脑老化等方面研究的进展,概括介绍研究脑功能的新技术以及脑科学研究的趋势。  相似文献   
9.
《生物学教学》2010,(6):79-80
据中国军网2009年12月22日援引新华社东京22日电,日本大阪大学和神户大学等机构的研究人员分别对水痘-带状疱疹病毒和单纯疱疹病毒感染者的人体培养细胞进行了研究,结果发现两种病毒都是将本身表面的突起附着于培养细胞表面的名为“MAG”的神经突起上,  相似文献   
10.
《黑龙江科技信息》2013,(18):I0009-I0009
腾讯科学讯(悠悠/编译)据国外媒体报道,目前,关国密歇根大学最新研制一种机械蟑螂,能够通过手机控制机械蟑螂的移动。设计者是格雷格一加格(Greg Gage)和蒂姆一马祖洛(Tizn Marzullo),这是基于活体蟑螂的微型机械装置,先将蟑螂麻醉,在触角上连接天线,再在蟑螂身体上安装一个特殊轻重量“背包”,他们释放脉冲至天线,激活蟑螂的神经组织,使它们认为身体一侧有一面墙壁,因此转向移动。  相似文献   
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