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利用深度行为绘像技术揭示前边缘皮层参与操作性学习的神经集群

认知是个体行为产生的基础,对单个个体而言,即使一个最简单行为的执行,也要求具备多种认知需求,这个过程涉及到大脑的多个区域。以往的研究证实,在不同物种中,前额叶皮层(Prefrontal Cortex, PFC)与个体的高级执行功能具有密切的联系,包括行为执行过程中的行动选择和行为组织。

光遗传实验耗材在不同实验场景中推荐的参数

在光遗传实验中,需要用到跳线、转环、光纤、陶瓷插针等众多耗材,并且这些耗材又存在光纤芯径、NA值、长度、陶瓷头直径等众多参数,面对如此多的参数,不知道哪些才是自己所需求的,接下来本文就将带大家了解在不同实验场景中光遗传耗材的推荐使用参数。

间隔学习能够增强小鼠的记忆和前额叶神经元集群的稳定性

当学习的过程分布在多个分散的时间区间里时,记忆会得到显著改善,这种效应称为“间隔效应”。对小鼠进行间隔训练学习可增强小鼠的联想记忆、情景记忆、运动记忆、空间记忆和空间记忆等。

注射病毒与埋置光纤需要分开进行手术操作吗?

不需要,可以在注射完病毒后,直接植入光纤插针,分开操作反而给动物带来二次伤害。而且二次手术之间定位其实会存在一定误差,使用一次手术进行操作的话,会减少对应的误差,并减少一定伤害。

瑞沃德微电极拉制仪助力全球100+高校及科研院所拉制玻璃微电极

拉制玻璃微电极时,你是否总是问题重重,需要拉制电阻稳定的玻璃微电极,调试麻烦还不稳定?,注射针总是太软,尖端过脆而导致注射失败?新手入门,有没有可以直接用的模板,不用自己调参数?

光纤记录技术深度解析,揭开拓展实验研究的奥秘!

R820三色光纤记录系统,可记录GCaMP、dLight等绿色荧光指示剂或递质探针,及RCaMP、jrGECO1a等红色指示剂或递质探针信号,同时特有的410nm光源用于获取对照信号,有效排除噪声。灵活的TTL信号输入输出设置,更方便拓展实验应用。

文献速读 | AD机制研究新进展

小胶质细胞与神经退行性病变有关,它可以通过吞噬作用清除损伤因子,对神经元起到保护作用,但是过度的吞噬则可能导致病理性的改变,目前尚不清楚机体是如何在保持小胶质细胞的有益作用的同时阻断其有害的影响。

详解光纤记录在神经系统疾病研究中的应用

人类的大脑拥有约900亿个神经元,神经元之间通过突触相互连接形成了复杂的神经网络,并由此产生各种复杂的功能。大脑能够合成和释放上百种神经递质,神经信号通过突触释放的神经递质从而在神经元之间进行传递。本文将带领大家了解一些光纤记录的实验应用场景,帮助各位更好地了解光纤记录在神经系统疾病中的应用,以及分享光纤记录如何助力研究新发现。

为什么老年人神经损伤后难以恢复?可逆的CD8+ T细胞与神经元交流导致衰老依赖的神经再生衰退

文章概述轴突再生和神经功能恢复在老年人群中极为有限。因此,老年人的神经系统损伤通常会导致严重且长期的残疾。衰老能够引起细胞信号传导的广泛变化,包括代谢、免疫和整体组织稳态的变化,在神经系统生理学和对损伤的反应中发挥了关键作用。目前,我们对衰老依赖的再生失败的分子机制的理解仍然很差,严重阻碍了神经修复疗法的发展,因此,迫切需要确定老化导致再生失败的关键分子和细胞机制。2022年5月13日,英国帝国理

瑞沃德神经环路解决方案,打造神经科学新基石

为了更好地助力中国脑科学研究,同时为科研工作者提供更优质的服务,作为生命科学行业的龙头企业,体育滚球规则 扎根神经科学领域20年,现已自主研发出全国首个技术领先、应用场景丰富的神经环路信号检测调控解决方案。由集成化光遗传设备、双色多通道光纤记录设备以及新型电极拉制仪等配套组成。

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