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神經解剖基礎與臨床 共有 95 個詞條內容

一、正常神經組織染色法

    (一) Golgi 銀浸染法Golgi 銀浸染法于1873 年由意大利解剖學家Camello Golgi (1843—1926) 創(chuàng)建。該法用重鉻酸鉀和鋨酸固定組織, 再浸銀, 顯示完整的神經元及其突起的走向?,F(xiàn)在Golgi 銀浸染法已有改進, 用汞鹽溶液代替鋨酸和硝酸銀, 也能浸...[繼續(xù)閱讀]

神經解剖基礎與臨床

二、神經束路追蹤標記技術

    神經束路追蹤標記技術是追蹤神經元之間以及胞體與突起之間聯(lián)系的技術, 是神經解剖學研究中的一個重要組成部分, 對研究神經的功能、神經系統(tǒng)的發(fā)育和成熟都具有重要的價值。神經束路追蹤標記技術通過不同的追蹤劑能夠標記...[繼續(xù)閱讀]

神經解剖基礎與臨床

三、化學神經解剖學研究技術

    神經信息的傳導, 大部分依賴突觸部位化學物質的傳遞, 這種化學物質稱為神經遞質。神經遞質主要在神經元細胞體內合成, 而后儲存在突觸前囊泡中, 在信息傳遞過程中由突觸前膜釋放到突觸間隙, 與突觸后膜的特殊受體結合, 而產...[繼續(xù)閱讀]

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四、電子顯微鏡技術

    電子顯微鏡簡稱電鏡(EM), 是用電子代替可見光, 用電磁透鏡代替光學透鏡, 利用電子的波動性將肉眼不可見的電子束成像在熒光屏上的顯微鏡。其分辨率為0.2 nm, 比光鏡高1 000 倍, 可放大幾萬倍到幾十萬倍, 能觀察到細胞內更微細的結...[繼續(xù)閱讀]

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五、激光掃描共聚焦顯微技術

    激光掃描共聚焦顯微鏡(LSCM) 是以激光束為光源, 將光學顯微鏡技術、激光掃描技術和計算機圖像處理技術結合在一起的高技術設備, 其主要裝置包括激光器、掃描頭、顯微鏡和計算機四大部分。它用于研究和分析細胞在變化過程的結...[繼續(xù)閱讀]

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六、腦功能成像技術

    隨著現(xiàn)代物理、電子與計算機技術的迅速發(fā)展, 腦功能成像技術日趨成熟, 因功能強大和無創(chuàng)等優(yōu)勢, 其已成為神經科學研究的又一利器。如今, 它在認知神經科學以及心理學領域中的應用取得了許多突破性成果。到目前為止, 人們已...[繼續(xù)閱讀]

神經解剖基礎與臨床

七、腦立體定位技術

    在動物實驗中, 有時需要在較少損傷中樞神經系統(tǒng)的情況下, 把微細電極或導管插入腦的某些深部結構, 這種定向安置的技術稱為腦立體定位技術。腦立體定位技術是在腦內進行電刺激、記錄細胞放電或進行微量注射及灌流等實驗時...[繼續(xù)閱讀]

神經解剖基礎與臨床

八、神經細胞培養(yǎng)技術

    將神經組織或細胞放在體外適宜的培養(yǎng)液環(huán)境中, 使之生存和生長的一種技術方法,可進行形態(tài)學的動態(tài)觀察, 并在此基礎上進一步作各種細胞染色、免疫組織化學、免疫細胞化學、生理、電生理、生化、藥理及分子生物學等觀察與實...[繼續(xù)閱讀]

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九、數(shù)字人體解剖技術

    計算機和信息技術的發(fā)展為人體結構的研究提供了新的平臺。數(shù)字虛擬人體的數(shù)據(jù)全部來自于真正的人體, 在電腦屏幕上實現(xiàn)對虛擬人體的調控, 進一步將人體功能性信息附加到這個人體形態(tài)框架上, 虛擬與現(xiàn)實技術的交叉融合使該...[繼續(xù)閱讀]

神經解剖基礎與臨床

一、神經細胞

    神經細胞是一種高度分化的細胞, 是神經系統(tǒng)結構和功能的基本單位, 故又稱神經元。神經元具有感受刺激、傳導沖動和整合信息的功能, 彼此相互聯(lián)系形成復雜的神經網(wǎng)絡, 有些神經元還有分泌功能。(一) 神經元的結構神經元大小不...[繼續(xù)閱讀]

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