Loading...
机构名称:
¥ 1.0

在1960年代引入了啮齿动物中枢神经系统(CNS)中多巴胺(DA),去甲肾上腺素(Na)和5-羟色胺定位的组织化学法。它支持中枢神经系统中化学神经传递的存在。下脑茎中的单胺神经元向脑脑,依伯龙和单胺的降序系统形成了单突触的升序系统。单胺是在建议通过中枢神经系统中的突触化学传输来进行的。这种化学传播降低了电气传输的影响。在1969年和1970年代的指示中表明,中枢神经系统中的化学单胺通信的重要模式也通过突触外流体,细胞外流体以及涉及DA,Na和na和羟色胺等跨发司的流动和流动的大脑脑脊液中的长距离通信进行。在1986年,这种传播被Agnati和Fuxe及其同事命名为体积传输(VT),其特征在于发射机静脉曲张和受体不匹配。短距离和长距离VT途径的特征是体积分数,曲折和清除率。哺乳动物中枢神经系统中也存在电气传播,但化学传递处于主导地位。一种电气模式由缝隙连接形成的电突触表示,这些突触代表神经细胞之间的低耐药通道。与化学传播相比,它允许神经细胞之间的动作电位更快。第二种模式基于突触电流生成电场调节化学传输的能力。一个目的是了解如何与电气传输集成到化学传输以及星形胶质细胞中假定的(Aquaporin Water通道,多巴胺D2R和腺苷A2AR)配合物如何显着参与从Glymphatic System中清除废物的清除。vt也可能有助于完成针灸子午线对中药必不可少的操作,鉴于所指出的细胞外VT途径的存在。

了解大脑中的电和化学传播

了解大脑中的电和化学传播PDF文件第1页

了解大脑中的电和化学传播PDF文件第2页

了解大脑中的电和化学传播PDF文件第3页

了解大脑中的电和化学传播PDF文件第4页

了解大脑中的电和化学传播PDF文件第5页

相关文件推荐

2024 年
¥2.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2018 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥3.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥4.0
1900 年
¥1.0
2014 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
1900 年
¥1.0
2025 年
¥2.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2017 年
¥4.0
2023 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2023 年
¥4.0
2021 年
¥1.0
1900 年
¥5.0
2024 年
¥43.0