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41.
RNA抑制技术在神经干细胞研究中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
神经干细胞是在神经系统中发现的一种可以再生的细胞,不仅具有自我复制能力,还可以分化为神经元、星状胶质细胞和少突胶质细胞,对研究神经退行性疾病和神经系统的发育过程产生很大的影响,因而在国际上形成了一个研究热点,但其增殖、分化乃至迁移的机制仍有待解决,RNA抑制技术是目前流行的基因沉默法,利用导入小片段核酸进入细胞,对特定基因表达的翻译阶段进行抑制,从而观察基因对细胞的影响,该文在已获得分化相关基因的基础上,利用RNA干扰(RNAi)和反义RNA(antisense RNA)法检测几个基因对神经干细胞的影响。 相似文献
42.
目的:探讨啤酒对胃粘膜下神经丛神经元功能的影响。方法:以小白鼠作为实验对象,用20只刚断乳昆明种(清洁级)小鼠随机分为两组,A组(10只)饲以标准饲料,强制以啤酒为饮料,B组(10只)饲以标准饲料,自由饮自来水,经2周喂养后处死,取小鼠胃体部胃壁做SDH、LDH酶组织化学检测。结果:(1)A、B组小鼠胃壁均无明显组织学损害。(2)A组粘膜下神经丛SDH强阳性(+++)者占总数的52.1%,阳性(++)者占47.9%;B组粘膜下神经丛SDH强阳性(+++)者占总数的78.1%,阳性(++)者占21.9%;(3)A组粘膜下神经丛LDH强阳性(+++)者为零,阳性(++)者为100%;B组粘膜下神经丛LDH强阳性(+++)者占总数的20%,阳性(++)者占80%;结论:长期饮用啤酒,A组小鼠胃壁组织结构与B组对比,无明显组织学损害;A组小鼠胃壁粘膜下神经丛神经元的有氧代谢和无氧酵解较B组有所减弱,显示其增加胃粘膜肌层活动及降低胃腺分泌功能。 相似文献
43.
提出基于自适应网络模糊推理系统 (ANFIS)的神经 模糊控制器作为船舶减摇鳍系统的控制装置。仿真结果表明 ,ANFIS控制器在恶劣海况下也能够改善船舶的横摇减摇性能。该智能控制器有希望作为常规PID控制器的改进选择 相似文献
44.
基于CAN总线的智能节点设计 总被引:1,自引:0,他引:1
给出了一个基于CAN总线的智能温控节点设计,详细分析了各硬件电路及软件结构。将传统的温度控制同现场总线技术结合起来,构成一个分布控制系统。神经控制系统仿真表明,系统的鲁棒性强,将现场总线与神经智能技术结合,能取得更好的控制效果。 相似文献
45.
46.
经编人造血管的制备工序对管壁性能均匀性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
从人造血管整体层面和单纤维层面的纺织结构和力学性能,对经不同制备工房的系列经编人造血管的管壁结构和性能的变化进行了研究。管壁沿周向分成3部分:基础部位(BL)、连接部位(RL)和指示部位(GL)。线圈结构和纤维的线密度分析显示管壁三部位存在不均匀性。在管道承受周向拉伸时,该系列人造血管在连接部位呈现出断裂的选择性,连接部位的薄弱结构源自经编的双针床加工。此外,所考察的技分解自管壁3部位的单纤维的拉伸特性也被证实存在总统计意义上的差异,即不均匀性。可以预测人造血管在体内承受反复脉动等生理负荷下,破损可能首先出现在相对薄弱的部位。 相似文献
47.
“人类脑计划”以神经信息学为主要研究内容。神经信息学是神经科学与信息科学的交叉学科,它主要利用现代化信息工具,将神经科学家和信息学家关于脑的结构和功能的研究结果联系起来,建立相应的数据库及其全球知识管理系统,进而对数据进行分析,以求弄清脑的运行机制。感觉实验室项目是人类脑计划建立的众多数据库之一,以嗅觉研究为主要模式,通过互联网与全世界的科学家共享该方面的研究成果。 相似文献
48.
三角鲂( Megalobrama terminalis) 脑垂体的超微结构 总被引:5,自引:0,他引:5
研究三角鲂(Megalobrama terminalis)脑垂体的超微结构,脑垂体由神经垂体和腺垂体构成,神经垂体组织中存在A1、A2和B型神经分泌纤维和一种脑垂体细胞,腺垂体由促肾上腺皮质激素分泌细胞(ACTH)、催乳激素分泌细胞(PRL)、生长激素分泌细胞(GH)、促甲状腺激素分泌细胞(TSH)、促性腺激素分泌细胞(GTH)、促黑色素分泌细胞(MSH)、PAS-反应细胞和一种非分泌类型的星状细胞(SC)构成,并讨论三角鲂神经垂体和腺垂体的结构特点。 相似文献
49.
野木瓜注射液对牛蛙坐骨神经传导的影响 总被引:5,自引:1,他引:5
10%野木瓜注射液(InjectionStauntoniae,IS)涂布于离体牛蛙坐骨神经8min后,神经干复合动作电位诸成分的潜伏期都发生了显著性的延长,但只对C2成分的幅度有显著性影响;而50%IS不仅使复合动作电位各类成分的潜伏期都发生了显著性延长,而且使除Aαβ和C1以外的各类成分的幅度有显著性的减小.上述IS的影响具有明显的量效关系.这种阻滞作用是可逆的. 相似文献
50.
体内的NO是在NO合成酶催化下由精氨酸分解产生的。作为一种气体分子在神经系统中具有细胞间信使的作用。它主要通过谷氨酸递质的NMDA受体激活而生成,引起靶细胞cGMP升高,产生相应的生理效应。它介导了兴奋性传导,对小脑、海马等神经元上突触可触性和长时程增强作用产生重要影响。但NO过量产生或释放时可导致神经毒性。 相似文献