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1.
E. Habermann 《Cellular and molecular life sciences : CMLS》1988,44(3):224-226
Summary Rat brain homogenate was preloaded with [3H]noradrenaline or [3H]GABA and stimulated with high K+. Tetanus toxin and botulinum A neurotoxin partially prevent the evoked [3H]noradrenaline release in the same range of toxin concentrations starting below 10–10M. In contrast, release of -amino butyric acid (GABA) is much more sensitive to tetanus than to botulinum A toxin. 相似文献
2.
3.
乳腺癌脑转移(breast cancer brain metastasis,BCBM)的发病机制尚未明确。为了探究BCBM的发病机制,对BCBM差异表达基因的生物学功能进行研究并筛选关键调控基因。从基因表达综合数据库(gene expression omnibus,GEO)下载4个BCBM基因表达谱数据(GSE12237、GSE100534、GSE125989以及GSE43837),采用R语言筛选差异表达基因,采用富集分析包括基因本体分析(gene ontology,GO)和京都基因与基因组百科全书分析(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)进行生物学功能分析,采用STRING和Cytoscape分析蛋白质相互作用网络,采用Kaplan-Meier进行生存分析。结果表明,同时存在于2个及以上基因表达谱数据中的差异表达基因261个,GO分析主要涉及细胞外基质组织、细胞外结构组织等生物过程,细胞外基质结构组成、胶原结合等分子功能,含有胶原的细胞外基质、胶原蛋白三聚物等细胞组分;KEGG分析主要涉及蛋白质消化和吸收、局部黏附等通路。蛋白质相互作用网络分析得到9个关键调控基因,其中,DCN、COL6A1与BCBM的生存率显著相关,可作为潜在的BCBM关键调控基因,并为BCBM分子机制的研究提供思路。 相似文献
4.
基于大脑情感学习的推力矢量无人机姿态控制 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了与普通无人机相区别的带推力矢量的无人机数学模型,并提出了一种基于大脑情感学习(brain emotion learning, BEL)的推力矢量无人机姿态控制方法。首先设计了气动控制器和近似推力矢量控制器,然后设计了基于BEL算法的推力矢量控制补偿器。对无人机全量模型进行非线性数值仿真,结果验证了所建立的数学模型的正确性、推力矢量技术在无人机姿态控制上的特定优势以及BEL智能方法的自学习、自适应能力。 相似文献
5.
数学认知不仅涉及认知神经科学研究,而且也关乎知识论的辨护。自R.斯佩里开展裂脑研究以来,关于人类大脑左半球是计算的(或数学的),右半球是几何的(或非数学的)的观点,似乎成为一种定论。然而,随着认知神经科学的充分发展和脑成像技术的广泛运用,人们愈来愈清楚地看到,这种划分和判断过于简单化了,同时缺乏可靠的实证材料的支撑,同时在一些概念上混淆不清。为此,依据最新的实验报告加以诠释,并从知识论的高度进行辨析,显然是十分必要的。 相似文献
6.
J. Horne 《Cellular and molecular life sciences : CMLS》1992,48(10):941-954
Recent findings concerning human slow wave sleep (hSWS-stages 3+4; delta EEG activity) are critically reviewed. Areas covered include the significance of the first hSWS cycle; hSWS in extended sleep; relationship between hSWS, prior wakefulness and sleep loss; hSWS influence on sleep length; problems with hSWS deprivation; influence of the circadian rhythm; individual differences in hSWS, especially, age, gender and constitutional variables such as physical fitness and body composition. Transient increases in hSWS can be produced by increasing both the quality and quantity of prior wakefulness, with an underlying mechanism perhaps relating to the waking level of brain metabolism. Whilst there may also be thermoregulatory influences on hSWS, hypotheses that energy conservation and brain cooling are major roles for hSWS are debatable. hSWS seems to offer some form of cerebral recovery, with the prefrontal cortex being particularly implicated. The hSWS characteristics of certain forms of major psychiatric disorders may well endorse this prefrontal link. 相似文献
7.
格子波尔兹曼(lattice Boltzmann, LB)分割模型具有算法简单、运算快捷的优点,但对于低对比度和受到噪声污染的图像,经常产生欠分割或者过分割现象.为此,引入图像局部区域统计信息,构建了一种新的格子波尔兹曼图像分割模型.为验证该模型及算法的分割性能,在相似性系数和豪斯多夫距离等评价技术指标下,利用真实脑磁共振图像作为实验数据进行分割,并与现有LB分割模型以及水平集分割模型进行对比.实验结果表明,该模型在分割精度方面比现有LB模型提高10倍,在计算速度方面比传统水平集分割模型提高3倍. 相似文献
8.
针对传统控制方法难以克服飞行仿真转台伺服系统中存在的摩擦等非线性干扰力矩问题,提出了一种基于大脑情感学习(brain emotional learning, BEL)模型的转台伺服系统复合控制方法. 在传统PI反馈控制器的基础上,设计了基于BEL模型的同结构系统逆模型辨识器和前馈补偿控制器. 通过在线辨识系统逆模型来学习BEL模型的节点权值. 理想转台模型的数值仿真和实际转台伺服系统的实验结果都表明:BEL模型学习能力强,能满足实时控制要求,基于BEL模型的复合控制策略能有效抑制摩擦力矩的影响,提高转台系统的跟踪性能. 相似文献
9.
刘芸 《温州大学学报(自然科学版)》2008,(3):6-11
外来务工人员对温州经济的发展意义重大,对其社会保障权给予保护尤为必要。但目前温州外来务工人员社会保障权保护却不容乐观,存在着法制制定、制度设计、法规执行、资金管理等各方面的问题。为了解决这些困难,需要完善社会保障法律体系,进行倾斜性政策保护,转变观念加强执法,充实社会救助制度,并且发挥相关部门的作用。 相似文献
10.
Immunocytochemical localization of GnRH (gonadotropin releasing hormone) systems in the brain of a marine teleost fish,the sole 总被引:2,自引:0,他引:2
J. Nunez Rodriguez O. Kah B. Breton F. Le Menn 《Cellular and molecular life sciences : CMLS》1985,41(12):1574-1576
Summary The GnRH system was studied in the brain of the sole by immunocytochemistry (peroxidase-antiperoxidase method) (PAP) using antibodies to synthetic salmon GnRH (s-GnRH). Two centers containing immunoreactive cell bodies were observed in the forebrain, one located at the junction between the olfactory bulbs and the telencephalon and the other in the preoptic area. Numerous immunoreactive fibers were found, especially in the telencephalon, hypothalamus, pituitary, optic tectum and retina. 相似文献