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词语神经元拆分为汉字:
神字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,神字字源来历,神字演变
迷信的人称天地万物的创造者和所崇拜的人死后的精灵:~仙。~怪。~主。~社。~农。~甫。~权。鬼使~差。不可思议的,特别希奇的:~秘。~奇。~异。~话。~机妙算。不平凡的,特别高超的:~勇。~医。~通。~圣。~速。心思,心力,注意力:劳~。凝……
经字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,经字字源来历,经字演变
1. 经 [jīng]经 [jīng]织布时用梭穿织的竖纱,编织物的纵线,与“纬”相对:~纱。~线。~纶(a.整理过的蚕丝;b.喻政治规划)。地理学上指通过南北极与赤道成直角的线(亦作“子午线”):东~。西~。~度。~纬仪。作为思想、道德、……
元字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,元字字源来历,元字演变
头、首、始、大:~凶。~首。~旦。~年。~勋。~帅。状~(科举考试第一名)。基本:单~。~件。~气(精气,根本)。~素。~音。同“圆”。未知数:一~二次方程。中国朝代名:~代。~曲。姓。古同“玄”,清代避康熙皇帝(玄烨)名讳,以“元”代“玄……
查询词语:神经元
汉语拼音:shén jīng yuán
神经元即神经元细胞,是神经系统最基本的结构和功能单位。分为细胞体和突起两部分。细胞体由细胞核、细胞膜、细胞质组成,具有联络和整合输入信息并传出信息的作用。突起有树突和轴突两种。树突短而分枝多,直接由细胞体扩张突出,形成树枝状,其作用是接受其他神经元轴突传来的冲动并传给细胞体。轴突长而分枝少,为粗细均匀的细长突起,常起于轴丘,其作用是接受外来刺激,再由细胞体传出。轴突除分出侧枝外,其末端形成树枝样的神经末梢。末梢分布于某些组织器官内,形成各种神经末梢装置。感觉神经末梢形成各种感受器;运动神经末梢分布于骨骼肌肉,形成运动终板。
从某种意义上,这些意识的内容是由那些聚集的神经元的繁忙活动完成的。
这些细胞似乎是被接纳了,并形成了与她自己存活神经元的联系,使因中风引起的大部分损伤都得到了恢复。
叁与-iPod广告里面那个舞动的剪影,能够刺激脑内的镜像神经元,令你身体某些部份也会一同起舞。
而旁边的神经元可能激活大量的红色和少量的绿色及蓝色,就会产生粉色。
为确定SOD扮演的角色,菲力普斯的研究团队让各种不同类型的神经元表现这种抗氧化剂,然后检视这些细胞的反应。
脑的运作靠的不是它的大小,而是神经元极其专一与特殊的连线模式。
大量的扫描显示,带有这种基因变种的儿童,他们的大脑额叶内似乎存在着更多的神经元连接。
大脑皮层神经元不停地发送、接收神经冲动信号,即使在睡觉时也不例外。
神经元是一种特殊的细胞并且神经元有三个重要的部分,你可以看这个演示(指向幻灯片)。
神经微纤维一个神经元中的长而细的微小纤维,它还伸入轴突和树突
他指的可能就是某些人心目中神经科学近来最伟大发现之一:镜像神经元。
他说,基因影响了神经元的彼此通信,但是其中的机理有待研究。
研究人员告诉参与者哪一个是目标,然后监视神经元之间的争斗。
还需注意,这种push方法还可以轻易集成一个隐写模块,以隐藏其他数据内部的神经元交互。
这些化学物质迅速扩散通过神经元之间的小间隙,与接收神经元表面的受体对接。
如果你认为你不能做成某事,一群神经元将形成群组来阻止你做成它。
最后通过实际观测搜集大量的数据,对神经元网络模型进行训练,得到了精度令人满意的预测模型。
将它附着到一只毫无戒心的蟑螂的肢解腿上,便能像iPhone界面创造的视觉化一样聆听它的神经元。
哦,那么只用等那些神经元自行安顿好就行了?
此外,既然所有的神经元的连接和分享原理都大同小异,这种简单逻辑可以重复和放大。
理论上说,意识应该可以在神经元网络中被重建,但是这非常非常困难,因为这需要一个人的所有记忆的信息.(不知道他老人家有没有考虑量子效应?
因为嗜色质使得神经元的细胞体出现虎斑状外观,故常称为虎斑小体。
至此,有大约85%的上位运动神经元轴突交叉成十字形及如皮质脊髓侧束般下降。
他们还用一对放在微芯片上的水蛭神经元(而神经细胞来自血吸虫)组成了一个逻辑元。
有些神经元递质(像色氨酸)是人体不能合成的,必须通过食物来补充。
胶质细胞内的核衣壳多于神经元,胶质细胞和神经元的细胞质内和胞外可见少量有包膜的完整病毒。
所以我们必须提高MRI设备的分辨率以便能够识别,或许,一百个神经元…
视觉相关神经元的接受区,指的是可影响该神经元活性的物理空间区域。
神经元通过反复沟通联系,就能在被刺激时懂得以群组行为让儿童走路。
两组工作人员都对大批仿制神经元细胞进行模拟并让这些细胞之间互相联系,两个模型都远没达到实时工作。
摩西和穆罕默德在偏僻的山顶听到的声音仅仅是一束点燃的神经元?一个幻想?
本文的研究结果可直接扩展到大规模的神经元网络,研究动作电位的传导与作用规律。
麻省理工学院多媒体实验室的研究员们能够利用激光激活猴脑中一组特有的神经元。
水中试验后一周左右,老鼠被杀死。研究人员研究其大脑,计算了新的神经元细胞。
我们开始了解,运动神经元的退化可能透过了一个新奇的机制。
科学家们利用荧光显微镜对小鼠大脑进行观察时发现神经元中的线粒体呈现黄绿色发光。
当你在看某人做某事时,你大脑里相同的部分会被唤起,并认为是你自己在做(称为镜像神经元)。
正如你们所知,脑组织是由神经元所组成的。
对于那些乐于探究事物如何运作的人们,让我为你们做个神经元如何工作的概述。
虽然今天的硅片网络看上去和大脑并没有任何相似之处,但是网络节点已开始发挥类似神经元的作用。
另一个公式(可以看做identiy)用于计算人工神经元的输出(有时依赖于阈值)。
神经元不只是一个简单的有机细胞,它还是一个非常强大的、对电流敏感的生物处理器。
每个神经元的“时钟速度”只是数千赫兹,比千兆赫兹慢了100万倍。
中风之后,海马会出现神经新生,显然是想产生新的神经元来修复受损的脑组织。更详细。
尽管神经元电路很少改变,但感应器被不断地循环利用,并再次出现在表层。“每个细胞都在不断地自我重建。”
Shandlen的团队观察到一对神经元通常会对视野中的物体向左或者向右移动时起反应。
目的:探讨由胚胎干细胞向多巴胺能神经元方向分化的最佳诱导条件。
仿真结果表明,改进的方法对于加速神经元学习过程,提高控制器性能,具有较为显著的作用。
电信号到达传递神经元的突触附近后,释放化学物质包。
现在,他们已经可以小规模地模拟神经元,以及神经元之间的电化学反应。
仿真试验表明,单神经元自适应PID控制具有快速、无超调的特性。
结论:本方法适合普通实验室进行大鼠皮层神经元体外培养。
这些皱褶和沟回结构大大增加了新皮层的表面积,为数十亿的神经元提供了空间。
在面对同样的神经元细胞上,物理学家和工程师趋于采取简单办法而生物学家趋于采取复杂办法。
神经元所处的两种互斥的状态之一:沿其轴突发放或不发放冲动。
科学家们已经取得了一些进展,比如产生多巴胺的神经元可能治疗Parkinson。
自闭症儿童拥有额外的神经元,但他们的大脑并不是像所想象的那样全都超重。
研究也表明了基底外侧杏仁核对新生神经元形成情感性记忆的驱动作用。
采用线刀切断大鼠内侧前脑束造成多巴胺能神经元的慢性退行性改变。
神经元的输出部分,该部分具有敏感膜,可传导作为局部化高速信号的冲动(或动作电位)。
将小鼠的感官神经元去除可防止细胞出现炎症,并使小鼠不会出现机能紊乱。
值得注意的是,该处的神经元接受来自几乎所有皮质区的输入,同时也几乎投射到所有的皮质区。
皮肤、肌肉、血管和神经元从芽基中长出来,最终生长成为和原来肢体几乎一模一样的新肢体。
然后他们会记录下每个探测器范围内神经元的运动。
将神经干细胞分化的神经元放入“无镁”外液,应用膜片钳记录其突触后电位。
Picciotto是研究尼古丁对神经元表面受体作用的专家。
在连接主义看来,它的网络节点就好像人类大脑中的神经元一样,因此这种理论看起来好像更加接近人类智能。
要知道,人类的这些感官神经元上仅有400个气味接受器。
本文研究了经化学突触耦合的两个神经元的簇放电同步以及耦合后神经元的簇放电动力学性质。
神经元的本体,其作用近似于一种线性阀值器件。
干扰是一个单独的额外尖峰信号或神经冲动,刺激小鼠的一个单独的神经元。
由年龄、基因突变或其他因素导致的神经营养因子水平的改变可以导致神经元退行性变。
线虫检测几个气味与双边对称双AWC嗅觉神经元。
如果病人能够长出新的神经元,那么就有可能给痴呆的大脑更换设施。
研究人员发现那些出现神经元症状的患者和那些没有出现神经元症状的患者,其症状和恢复时间十分相似。
相依赖延迟效应被认为是由于相敏低频神经元。
颞叶癫痫是指导致癫痫发作的神经元放电或损害影响到整个或部分颞叶的局限性癫痫。
我们知道神经元的生长对其与脑中其它神经通路建立和维持联系是非常重要的。
将实验动物饲养在装满有趣玩具的笼子里或者给予它们一些学习任务,这样都可以促进新生神经元的存活。
扎格卢勒以个别的电压输出,代表眼睛线路里每个神经元的电活性。
成年鸣禽前脑的某些区域具有神经元的再生现象。
(一)根据细胞体发出突起的多少,从形态上可以把神经元分为3类:
1.假单极神经元:
胞体近似圆形,发出一个突起,在离胞体不远处分成两支,一支树突分布到皮肤、肌肉或内脏,另一支轴突进入脊髓或脑。
2.双极神经元:
胞体近似梭形,有一个树突和一个轴突,分布在视网膜和前庭神经节。
3.多极神经元:
胞体呈多边形,有一个轴突和许多树突,分布最广,脑和脊髓灰质的神经元一般是这类。
(二)根据神经元的机能分类:
1.感觉(传入)神经元:
接受来自体内外的刺激,将神经冲动传到中枢神经。神经元的末梢,有的呈游离状,有的分化出专门接受特定刺激的细胞或组织。分布于全身。在反射弧中,一般与中间神经元连接。在最简单的反射弧中,如维持骨骼肌紧张性的肌牵张反射,也可直接在中枢内与传出神经元相突触。一般来说,传入神经元的神经纤维,进入中枢神经系统后与其它神经元发生突触联系以辐散为主,即通过轴突末梢的分支与许多神经元建立突触联系,可引起许多神经元同时兴奋或抑制,以扩大影响范围。
2.运动(传出)神经元:
神经冲动由胞体经轴突传至末梢,使肌肉收缩或腺体分泌。传出神经纤维末梢分布到骨骼肌组成运动终板;分布到内脏平滑肌和腺上皮时,包绕肌纤维或穿行于腺细胞之间。在反射弧中,一般与中间神经元联系的方式为聚合式,即许多传入神经元和同一个神经元构成突触,使许多不同来源的冲动同时或先后作用于同一个神经元。即为中枢的整合作用,使反应更精确、协调。
3.联络(中间)神经元:
接受其他神经元传来的神经冲动,然后再将冲动传递到另一神经元。中间神经元分布在脑和脊髓等中枢神经内。它是三类神经元中数量最多的。其排列方式很复杂,有辐散式、聚合式、链锁状、环状等。神经元间信息传递的接触点是突触。复杂的反射活动是由传入神经元、中间神经元和传出神经元互相借突触连接而成的神经元链。在反射中涉及的中间神经元越多,引起的反射活动越复杂。人类大脑皮质的思维活动就是通过大量中间神经元的极其复杂的反射活动。中间神经元的复杂联系,是神经系统高度复杂化的结构基础。
(三)按神经元轴突的长短:
可分为高尔基(Gol-gi)Ⅰ型细胞和高尔基Ⅱ型细胞两种类型。