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光纤记录详解,一文带你详细了解光纤记录实验!

人类的大脑拥有约900亿个神经元,这些神经元以复杂的通路投射到多个脑区,产生了学习认知、情感、控制、动机、奖励等丰富的功能。光纤记录系统则可以通过检测钙离子和神经递质的荧光变化程度来表征群体神经元的活动情况。

文献速读 | 运动学习的神经生物学机制研究进展合集

Science Advances:揭示运动皮层和丘脑在运动技巧学习和执行中的不同作用Science:揭示运动过程中第5层锥体神经元簇状树突的动态分区计算机制Neuron:阐明运动学习对皮层INs全局和亚型特异性的调控机制Cell Reports:皮层-纹状体网络通过时空重组来编码运动技巧学习

动作电位(Action potential)的发生机制及研究方法

在生理学研究中,动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的一次膜两侧电位的快速而可逆转的倒转和复原的过程。动作电位由峰电位和后电位组成,分别对应去极化(Depolarisation)和超极化(Hyperpolarization)过程。可发生动作电位的细胞都可统称为可兴奋型细胞,这类细胞种类很多,包括心肌细胞,神经元细胞,肌肉细胞,内分泌细胞,还有一些植物细胞等。

下丘脑环路调控海马神经发生促进记忆提取和对抗焦虑样行为

成年海马神经发生在记忆和情绪处理中起重要作用,海马新生神经元在DG中产生、成熟并整合到现有环路中,并且这个过程由神经环路的活动进行动态调节。目前的研究主要关注神经环路调控神经发生的某一阶段,例如干细胞分裂、神经前体细胞分化或者未成熟神经元存活等等。然而,目前尚不清楚对神经环路修饰的海马新生神经元对动物行为记忆的影响。

神经调控中,如何特异性激活某一类型神经元?

光遗传刺激能够特异性激活某一类型细胞,通过特异性病毒载体,将光敏感通道蛋白转染到特定类型细胞上,从而实现细胞类型特异性激活。

前额叶皮层微环路在社会竞争行为中的调控机制

动物通过反复的社会竞争来获取更高的社会地位,从而获得更优质的社会资源以及更好的生活质量。社会竞争的结果不仅仅是体格大小或者体力的问题,而是由高级皮层功能所调节的性格特征所决定的。

斑马鱼视觉神经信号研究进展及方法深度解析

由于斑马鱼和人类基因有着87%的高度同源性,作为模式生物的优势很突出,是重要的实验动物,堪称“水中小白鼠”,其实验结果大多数情况下适用于人体。本文深度解析斑马鱼视觉神经信号研究进展及方法。

光遗传系统刺激参数的频率、脉宽如何选择?

光遗传刺激的频率根据不同的实验需求而有所不同,具体情况可参考已发表的文献进行选择。刺激时不要超过通道蛋白的响应频率,不然容易出现脱敏效应。

脑刺激的过程中能否进行脑电采集?

脑刺激的过程中的脑电采集,取决于是用哪种脑刺激方法。经颅电刺激和深部脑刺激时,不建议同时进行脑电采集,会存在电信号干扰。推荐使用光遗传刺激,因为光遗传刺激是通过光信号进行刺激,不存在此干扰,因此能够实现在刺激过程中同时采集脑电信号。

认知控制训练能够持续增强大脑的信息处理能力

认知行为疗法(Cognitive Behavioural Therapy, CBT)是一种心理治疗的社会干预手段。已有的研究表明,CBT中的认知控制训练(Cognitive Control Training, CCT)可以有效提高理解能力,从而改善学习认知。那么通过认知控制的方式来进行学习,包括灵活的运用相关信息的同时忽略掉干扰信息,除了能形成外显记忆外,是否还能够提高大脑的功能?

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