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用单通道直流高温超导量子干涉器磁强计测量人体心磁   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用单通道直流高温超导磁强计(de-SQUID),在磁屏蔽室内测量了人体心脏跳动产生的磁场信号。依顺序调整无磁床的位置,得到了在胸前平面5×5正方格子上各点的心磁信号,利用同时记录的心电信号作为时间基准,把心磁信号作平均处理,每隔10ms得到一幅心磁分布图。使用标准的方法,计算了产生心磁的电偶极子矢量和它相对于测量平面的深度。还测量了有右束支传导阻滞病人的心脏的磁场分布,发现它们与正常人的心磁图有明显的不同。  相似文献   
3.
脑科学进展的跨世纪回顾与展望   总被引:3,自引:0,他引:3  
20世纪脑科学取得十分辉煌的成就。当此世纪之交,回顾20世纪百年来脑科学的重大进展以及展望21世纪脑科学的发展趋势,有重要意义。20世纪脑科学的进展可概括为三大里程碑:(1)神经元学说;(2)离子通道理论;(3)脑功能成像。21世纪脑科学将取得更大的飞跃。预期在21世纪除继续发展20世纪已有的成就之外,将可望在以下5个方面取得突破性进展:(1)神经元功能成像;(2)神经系统多基因病定位及老年性痴呆发病机理的阐明;(3)神经系统信息编码的研究;(4)后基因组是发子神经生物学;(5)意识、思维与情绪本质的进一步探讨。本文首次提出启动人类神经组计划(Human Neurome Project,HuNP)研究和建立神经数据库(NeuroBank)的建议,并提出其系统构建和具体实施的方案。人类神经组计划将是继人类基因组计划之后的又一伟大的生物学系统工程,它的开展对破译人脑思维起源之谜,有重大意义。  相似文献   
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有机分子结构高维空间拓扑编码与手性   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析高维空间的拓扑特性,并给出高维空间的标准作图法则。在此基础上,提出了一种新的有机分子结构的高维空间拓扑编码方法,这种方法以不同的上标符号代表不同的非氢原子,再根据有机分子中的非氢原子在高维空间中的位置排列和联结方式进行编码。这种编码简单明了,普遍适用,统一规范,系统性强,使用方便,同时能够反映出分子的不同异构体和手性。特别对L-型氨基酸及D-型氨基酸的手性及其编码的关系进行深入的分析。  相似文献   
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遗传密码的简并及其高维空间的拓扑结构   总被引:12,自引:0,他引:12  
根据遗传密码子的简并度(对称性),可将64个遗传密码子分为高简并度和低简并度两大类。高简并度的氨基酸,其分子量一般比较小,等电点(pI值)的分布比较集中,而低简并度氨基酸的情况恰好相反。根据UCAG编码的简并度分析,得出4个碱基的二进制编码为:C(00),U(01),A(10),G(11)。应用碱基二进制码对20个氨基酸及终止密码进行编码,可得出十分规律和优美的六维空间。并由此得出遗传密码子的拓扑  相似文献   
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分析高维空间的拓扑特性,并给出高维空间的标准作图法则。在此基础上,提出一种新的有机分子结构的高维空间拓扑编码方法。这种方法以不同的上标符号代表不同的非氢原子,再根据有机分子中的非氢原子在高维空间中的位置排列和联结方式进行编码。这种编码简单明了,普遍适用,统一规范,系统性强,使用方便,同时能够反映出分子的不同异构体和手性。特别对L-型氨基酸及D-型氨基酸的手性及其编码的关系进行深入的分析。  相似文献   
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神经网络包括两个主要方面,即人工神经网络(Artificial Neuronetwork, AN~2)和由真正的生物神经元组成的网络(Biological Neuronic Network, BN~2)。早在1906年,卡杰尔(Cajal)在其创立的“神经元学说”中就已奠定了生物神经元网络的理论基础。近10年来,在人工神经网络——神经计算机研究的推动下,生物神经元网络的研究,也受到广泛的重视。日本“人类前沿科学计划”和伦敦智囊团会议都提到,应用信息科学、计算机科学等最新的科学理论、方法和技术阐明大脑信息加工原理,是当前和今后生物功能研究的焦点之一。但目前人们对生物神经元网络信息的存储、编码与加工机理知之甚  相似文献   
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