神经元的造句
1. 此混杂又浓密的神经元位于脑干的听觉区。
2.它源于脑袋大就一定更好这种讨论,这只是因为脑袋大可以有更多的记忆存储量以及更快的处理,因为它会有更多的神经元和连接。
3. 结论儿宝颗粒能够调节摄食中枢神经元对外周传入信号的敏感性,从而影响摄食中枢神经元对多种传入信息的整合。
4.但支配咽肌的前运动神经元位于孤束核的什么部位还不清楚。文内用假狂犬病毒研究了大鼠咽肌前运动神经元在孤束核中的定位。
5.本文简要介绍神经网络与神经计算机,神经元模型,层状网络结构,误差逆传播算法及其在地球物理反演中的应用。
6. 讨论了运动目标的检测机制和R3神经元方向选择性响应的形成原因,并分析了感受野时空特性对运动目标检测的影响。
7.海兔只有20000个神经元,很多又大又明显,他们都得到命名,功能也被确认。
8. 经实验证实,放射状胶质细胞可以产生大脑皮质的投射神经元,但是不产生源于端脑腹侧的中间神经元。
9.同时它也有一个简单而定义明确的神经系统,上面清晰的标注了蠕动身上的全部302个神经元。
10.本文采用一类正交多项式集合作为神经元的激励函数,构成一个正交多项式基神经网络。
11.如果在网络中,用运动神经元代替锥体细胞,网络的行为会大大改观。
12.他同样相信,只有在一种情况下,即从血液中传递营养物质给神经元,轴突可以于其他细胞融合形成连接点。
13.标记神经元仅出现于注入侧对侧的小脑顶核及间位核的尾侧部。
14.采用遗传算法对神经元增益在线自适应调整,而遗传算法使用了递增式算法,在每个时间间隔内都有一个稳定的增益值输出,并递增地向最优方向发展。
15.他表示,涉事的荔景康复大楼较少患有运动神经元疾病的病人,护士未必能立即察觉病人异常情况。
16. 结果表明,神经元PID控制较常规PID控制具有更好的鲁棒性,更适合用于变频空调系统的控制中。
17. 第一神经元在此序列被称为节前神经元。
18.原代培养海马神经元的氧化损伤:雄激素有拮抗效应吗?
19.莎莎所患的疾病称为婴儿型神经元蜡样质脂褐质沉积病。
20. 腭帆提肌和咽腭肌的运动神经元位于同侧疑核的吻侧部。
21.研究了一种新的多输出神经元模型。
22.龟龄集具有延缓海马结构神经元衰老,维持神经元种经丝蛋白的合成功能,可借以改善学习记忆功能。
23. 脑缺氧后神经元线粒体损伤不单使细胞发生能量缺失和功能丧失,还可以介导凋亡调节信号,是缺氧损伤后神经元凋亡的一个中心环节。
24.2008年,他的团队模拟了第一个由10000个大脑皮层神经元组成的微电路。大脑皮层正是大脑那些有趣功能的诞生之地。
25. 细胞外基质的成分是围神经元网络组织,顾名思义它位于特定皮质区的神经元胞体和近段树突周围。
26. 这些神经元会对钉耙的远端所感受到的刺激物做出反射式放电,而对猴子手里抓着的这一端则没有反射。
27.当科学家破坏痒觉神经元,老鼠就再也不会有冲动对已知的痒刺激做出抓痒的反应。
28. 在加有鸡胚骨骼肌提取液的培养基诱导下,能向胆碱能神经元方向分化。
29. 采用模糊逻辑和神经元网络控制策略,设计了新的控制算法来解决阀控马达控制问题。
30.降低MAO活性以抑制过氧化反应,进而提高对自由基清除能力,减少自由基对海马神经元损伤。
31. 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。
32. 本文介绍一种子网络级故障交叉撕裂搜索的神经元网络诊断方法。
33. 有些外周感觉输入可首先在脊神经节神经元上会聚并被加工处理。
34. 地黄饮子能通过改善鼠脑神经元胆碱能损害,来上调海马和皮层神经元SYN蛋白的表达,使突触传递功能恢复。
35.但是,在鱼藤酮诱导的多巴胺神经元变性过程中,小胶质细胞的作用尚未可知。
36. 这是基于神经肽,神经元影响其他神经元后散发出的类似激素的化学物质。
37. 通过把一个电极植入大脑或安装在它上面,并记录神经元的放电活动,然后通过一种算法,把这个活动翻译成计算机语言。
38.进一步研究发现成年大鼠大脑皮质第VI层凋亡性损伤后,位于该脑区的内源性NSC能被诱导分化为该层特异性投射神经元,修复受损脑区功能。
39. 脊髓损伤后8周,HRP逆行示踪法显示C组脊髓损伤头端少量标记阳性的神经元胞体和轴索。
40. 方法:胚胎大鼠脊髓神经细胞原代培养,倒置相差显微镜下进行细胞记数和显微测量,观察神经元存活和生长分化的状况。
41. 除了形成电子信号的突触以外,还有使得神经元之间产生直接化学通信的缝隙连接。
42. 既然自然系统进化出了不光能应对,还能利用噪音的系统,比如神经元利用随机共振,有没有可能自然也发现了使用噪音进行计算的发放?
43. 持续去极化电流刺激可诱发DRG神经元发生重复放电,其放电频率与去极化程度成正比。
44. 目的探讨环化酶激活剂对周围神经损伤后感觉神经元的保护作用。
45.临汾地区癫痫医院?癫痫病即俗称的“羊角风”或“羊癫风”,是大脑神经元突发性异常放电,导致短暂的大脑功能障碍的一种慢性疾病。
46.还有另一种极端的途径。我们发现,许多系统都是将并行运作的部件拼接在一起,很像大脑的神经元网络或者蚂蚁群落。
47. 传入神经会和特定的中间神经元连接。
48.以往的研究表明,电刺激或损毁杏仁中央核明显改变臂旁核味觉神经元的活动。
49. 结论:炎性痛时,脊髓伤害性感受神经元内PKC激活可以促进NOS表达和NO的产生。
50.以上结果表明,杏仁中央核内的AMPA受体可能参与杏仁核对臂旁核味觉神经元的下行调控。