摘要 这篇理论文章旨在发展关于在细胞水平上调节共享意向性的认识。关于共享意向性过程中的神经生物学过程的假设认为,这种前感知交流通过生态系统中的非局部神经元耦合发生,可以描述为母胎交流模型。当前的理论研究分析了文献,讨论了关于振荡对神经元时间协调影响的最新发现,以验证外部低频振荡是否只能同步来自外周和中枢神经子系统的特定局部神经元网络以调节共享意向性。该综述讨论了 4 个发现。首先,伽马振荡与局部细胞集合的时间协调有关。其次,低频脑振荡与外周和中枢神经子系统的时间协调之间存在关系。第三,δ振荡通过调节伽马活动来影响神经元活动。第四,外部 delta 和 gamma 振荡会增加皮质兴奋性。文章的结论是,delta 振荡可以调节神经系统不同子系统中的 gamma 振荡,从而提供时间网络协调。外部低频振荡器只能协调已表现出 gamma 活动的各个子系统中的相关局部神经元网络。
摘要 计算障碍是一种数学学习障碍,严重影响学生的学习成绩和日常生活中与数学相关的方面。早期诊断和根据每个案例的需求设计干预方案至关重要。从这个意义上讲,人们创建了多种技术资源来解决这两个问题。然而,很难确定它们有哪些共同的特征,哪些特征与教学适用性更相关。鉴于这种情况,本研究建议根据收件人类型、目标、格式和支持科学证据对这些资源进行分类。分类过程分为两个阶段:演绎和归纳。在第一阶段,对主要科学出版物数据库中的文献进行了系统回顾。在第二阶段,根据对出版物的回顾,确定了发现的技术资源的共同方面,并制定了最终的分类标准。
2022 年,我们自豪地庆祝了 uOBMRI 成立 10 周年。为了纪念这一里程碑式的成就,该研究所于 12 月 9 日星期五在渥太华会议和活动中心举办了纪念研究日。为了结束研究计划,该研究所举行了一场公众招待会,欢迎来自我们研究界和公众的 390 多名参与者。为了纪念这一里程碑式的成就,我们分享了一个时间表来回顾该研究所十年来取得的一些有影响力的时刻。
摘要遗传修饰(GM)猪的产生被认为是在生物医学研究中为各种疾病和猪开发具有抗病毒感染的动物模型动物的有价值的。可以使用几种方法(例如,使用GM细胞作为SCNT供体,直接注射转基因或基因组编辑成分(GEC)在受精的卵中直接注射到Zygotes中,使用Zygots,使用Zygote的体外电rOpration(Ep)在Zygote中,gecots restrone gececs,gecots,可以使用几种方法,例如使用GM细胞作为SCNT供体,直接注射转基因或基因组编辑成分(GEC),使用Zygotes,使用Zygots的体外电型(EP)在Zygote中,gecots,gecots refofter(ep) GEC进入经过SCNT处理的胚胎,并在GEC存在下经过SCNT处理的胚胎的体外EP。 在我们先前的研究中,我们对基于CRISPR/CAS9的GEC进行了细胞质注射到孤态激活的猪可以使用几种方法,例如使用GM细胞作为SCNT供体,直接注射转基因或基因组编辑成分(GEC),使用Zygotes,使用Zygots的体外电型(EP)在Zygote中,gecots,gecots refofter(ep) GEC进入经过SCNT处理的胚胎,并在GEC存在下经过SCNT处理的胚胎的体外EP。在我们先前的研究中,我们对基于CRISPR/CAS9的GEC进行了细胞质注射到孤态激活的猪
摘要 这篇扩展的会议论文报告了一项关于共享意向性的心理生理学研究的结果,该研究在 24 个在线实验中对 405 名受试者(208 名接受者和 197 名贡献者-同盟者)进行了研究。在这项研究中,我们创建了一个生物工程系统,通过模拟受试者在解决难以理解的多项选择题时的母亲-新生儿二元组属性来评估人类群体中的共享意向性。在这个模型中,只有母亲(贡献者-同盟者)知道正确的刺激并与新生儿(参与者-接受者)分享这一知识。生物工程系统通过刺激受试者的互动同步性、情绪感染和神经连贯性来诱导受试者的人际关系动态。该系统通过对比接受者在同盟者的“启动”和“非启动”条件下的表现来收集数据。这些知情的贡献者只在“启动”条件下知道正确的反应,并自信地对“启动”项目做出反应。具体而言,在 13 项母子二元组在线实验中,证据表明,在同盟者的“启动”条件下,接受者的表现提高了 48-394%,P 值 < 0.001(62 名接受者和 54 名同盟者);在 7 项主要组成人实验中,表现提高了 143-300%,P 值 < 0.002。在次要组实验中,证据表明,接受者仅在 UL3 项目上的表现有所提高(一种不熟悉语言的翻译,实验编号 12 中的 41 名受试者中的 20 名接受者)。在 207 名次要组受试者的 3 项实验中,非语义任务——
抽象的神经发育障碍代表了在儿童期或青春期首次诊断的一系列疾病(即,包括智力障碍,自闭症谱系障碍,运动缺陷和沟通缺陷)。神经发育障碍的主要特征是存在可能影响不同进化领域(例如,认知,情感和运动)的技能的存在或延迟。这些临床状况使儿童或青少年被动,孤立,无法进行日常活动。另外,可以承认具有挑战性的行为和情绪中断。因此,可以确认对个人福祉的负面结果。为了增强这些人的福祉,基于辅助技术的干预措施(AT)可能很有用。在新的辅助技术中包括虚拟现实,远程医疗,远程访问,严肃的游戏,计算机脑接口和其他针对特定康复目标的新技术。本文档旨在为读者提供有关基于技术计划的最新贡献的文献框架,用于改善患有神经发育障碍的人的福祉,例如:认真的游戏,虚拟现实,可穿戴技术和TelReRehabilitation。争论结果,并概述了几个选项。对
损伤或中风。其他神经旁路位置也已被描述或可能很快将进入开发阶段,包括皮质脊髓旁路、皮质皮质旁路、自主神经旁路、外周中枢旁路和受试者间旁路。最常见的记录设备包括 EEG、ECoG 和微电极阵列,而刺激设备包括侵入式和非侵入式电极。正在开发几种设备,以提高神经元记录和刺激的时间和空间分辨率以及生物相容性。进入的主要障碍包括神经可塑性和经常需要重新训练的当前解码机制。神经旁路是一类独特的神经调节。持续改进具有高空间和时间分辨率的神经记录和刺激设备,结合不受神经可塑性抑制的解码机制,可以扩大神经旁路的治疗能力。总体而言,神经旁路是一种有希望的治疗方式,可以改善常见神经系统疾病的治疗,包括中风、脊髓损伤、外周神经损伤、脑损伤等。
摘要 本文讨论了共享意向性的定义,该定义反映了最近的发现,旨在启发基于人机交互的生物工程系统的进一步转化研究。儿童的认知始于共享意向性,这种共享意向性发生在儿童与看护者的互动中,当时无法通过感官线索进行交流。需要更多地了解它是如何出现的。本文认为,共享意向性是一种协作互动,参与者分享实际认知问题的基本感官刺激。这种社会纽带使未成熟生物体能够从反射发展阶段开始进行生态训练,以处理发展感知过程中感官信息的组织、识别和解释。在自然界中,由于细胞耦合机制提供了生态发展模板,共享意向性出现在母子二元组中,人际关系动态不断增加。了解感知前交流过程中发生的神经生理过程有助于生物工程系统的进步。
摘要 靶向治疗 (TT) 在肿瘤学中的应用延长了患者的生存期,甚至使以前被认为无法治愈的癌症完全缓解。由于治疗指数较小,由于副作用而减少 TT 的剂量或间隔用药,对患者来说意味着治疗机会的重大损失。在没有药物相互作用和显著副作用的情况下,用于支持治疗的顺势疗法可改善患者的生活质量、肿瘤治疗的依从性,从而提高他们的生存率。根据作者的临床经验和已发表的研究,本研究提出了一种系统性 TT 支持治疗的治疗方案。治疗的独创性在于将对症稀释和动态化的顺势疗法药物与患者体质顺势疗法药物以及用于 7c (10 -14 ) 靶向治疗的等位治疗剂相结合。如果需要,可以在 4c (10 -8 ) 中添加受副作用影响最大的器官的同名器官疗法。这种治疗方案被广泛接受,耐受性良好。25 年来,已有约 5,000 名患者接受了该方案,包括接受激素治疗的患者。促进靶向治疗的耐受性和接受性对于肿瘤学非常重要,以便充分受益于
摘要 本文回顾了对量子脑假说的现代研究方法。目的是从物理学、生物学、计算机科学、宇宙学和形而上学等广泛角度来考虑这一假说及其经典的脑机替代理论。我的出发点是,问意识是否可以拥有自由意志从根本上来说是错误的。物理学和神经科学都对这一方面提出了质疑。本文认为,寻找有意识的自由意志(通常在 Libet 型实验中进行测试)意味着本末倒置。从进化的角度来看,一个更正确的问题是:简单生物的原始神经网络是否拥有自由意志机制(量子起源),这对生命的繁荣极其有价值?那么,这些机制是否可能从最古老的大脑区域(如脑干)中的原始(快速和随机)反射进化而来,从而在大脑进化的后期产生有意识的以皮层为中心的特性?