PSYCH 202:药物与行为(3个学分)PSYCH 270:大脑迷思:事实还是虚构?(3 个学分) PSYCH 370:行为神经科学简介 (3 个学分) PSYCH 465:认知神经科学 (3 个学分) PSYCH 470:神经科学原理 (3 个学分) PSYCH 570:精神药理学 (3 个学分) PSYCH 595:行为神经科学实验室技能 (3 个学分) PSYCH 596:认知神经科学实验室技能 (3 个学分) PSYCH 598:神经科学研究(最多 3 个学分将计入辅修) PSYCH 630:人类神经心理学 (3 个学分) PSYCH 670:学习和记忆的神经机制 (3 个学分) PSYCH 715:衰老心理学 (3 个学分)
本课程尽可能采用动手活动。作为Neurosci 217是神经科学专业的核心课程,我们使用一系列传统和积极的学习方法来匹配这一年中提供的基于讲座的类似物的内容。简短的,低赌注的测验在讲座内容上将确保满足局部覆盖范围。进行家庭作业,代替教科书阅读,学生将完成在线实验模拟或为课堂实验室演示做准备。每个课堂上的实验室演示都涉及前LAB(准备一天)和LAB工作表(以记录和反思经验观察)。要进一步补充讲座内容,我们将作为一个小组一起完成阅读,“期刊俱乐部风格”,并单独完成最终书面作业。代替期末考试,学生将完成有关他们选择的核心认知神经科学主题的8-10页文献审查。
神经科学和脑机接口:揭开心灵的秘密 作者 Kanchan Kholiya 博士 物理治疗系 梵文学院 梵文大学 印度 Chata ptkanchankholiya@gmail.com I. 简介 人类大脑拥有错综复杂的神经元网络,仍然是科学探索的最大前沿之一。近年来,神经科学和脑机接口 (BCI) 的进步使我们更接近解开心灵的秘密。本章深入探讨了令人着迷的神经科学世界和脑机接口的突破性潜力,它彻底改变了医学科学,重塑了我们对认知、交流和康复的理解。近年来,神经科学和脑机接口 (BCI) 领域取得了显著进步,提供了一种实用的、亲手实践的方法来了解思维的秘密,并提供了一种基于实践的方法来探索神经科学和 BCI 在各个领域的应用,深入了解这些技术的潜力及其对医学科学的影响。II. 神经科学基础
Thomas A.菲尔德,劳拉·琼斯(Laura K.在第二版的编辑书《神经科学知情的咨询:基于大脑的临床方法》中,它们有助于增强咨询专业人士和咨询学生通过神经科学研究和文学所告知的咨询专业人士和咨询咨询的持续意义。这本书不仅可以说明大脑,思想,身体和以赤字为重点的方式进行对话,而且还可以帮助咨询专业人员概念化生物学,神经和身体因素,这些因素在人类发展中起着人类发展的作用到整体健康。此外,本书的章节的组织与为开发辅导专业人员的神经科学能力开发的培训模型中所涉及的分步方法保持一致。
Eurosuccess Consulting 在 90 多个欧盟项目的开发和参与方面拥有丰富的经验和知识,这些项目包括:终身学习、ERASMUS+、JUSTICE、COSME 以及通过研究与创新基金会资助的国家研究项目。我们的项目针对并专注于下列各个领域,正在与塞浦路斯和国外的广泛优质合作伙伴网络一起实施。
1九个Eylul大学,医学院,皮肤科,伊兹密尔,土耳其2 Dokuz Eylul大学,医学院,心脏病学系,IZMIR,土耳其3号私人健康医疗学,皮肤病学诊所,Izmir,Izmir,Izmir,Turkey Orcid:f.gg。 0000-0002-7550-6052,Ö.ö。0000-0001-7190-3969,A.T。 0000-0003-2753-3432,M.B.Y。0000-0002-8169-8628,E.E.C。0000-0003-3129-0269通讯作者:Fatmagülbaşaran电子邮件:dratmagulbasaran@gmail.com收到:20.10.2023;接受:12.12.2023;可用在线日期:31.01.2024©版权所有2021,DokuzEylül大学,卫生科学研究所 - 在线可用,网址为https://dergipark.org.tr/en/pub/jbachs,引用此文章为:çalıkoğluEEE。心力衰竭患者的指甲毛细管发现。J Basic Clin Health Sci 2024; 8:206-211。
摘要。这项工作将硼亚苯丙氨酸氯化物(B-SUBPC-CL)作为有机电子材料的结构,热重,光学和电化学性质。FullProf Suite程序和Rietveld分析用于完善和索引B-SubPC-CL的晶体结构。使用Horowitz-Metzger和Coats-redfern方法,使用热重分析(TGA)和差分热力学分析(DTG)研究动力学热重量因子。B-SUBPC-CL的吸收光谱包含两个强吸收带(Soret样带和Q样带)。通过使用B-SUBPC-CL的摩尔吸收性(ε摩尔)的高斯拟合来估算振荡器强度和电偶极强度。通过使用循环伏安法测量计算B-SUBPC-CL的Homo-Lumo和Band GAP。还提供了B-SUBPC-CL的UV-VIS - NIR吸收光谱和光条间隙。密度功能理论(DFT)方法已被用于为研究化合物获得几何优化的结构。理论计算与实验结果一致。获得的结果指出了B-SubPC-CL对有机电子应用的前景。
Exaddon的Ceres µAM系统通过局部电沉积打印高电导金属对象。该系统将直接在预预生使的芯片和Micropcb上打印独立的结构,例如支柱,针和线圈。打印在室温下发生,不需要后处理,并且与IC和PCB制造步骤兼容。分辨率为<1 µm,结构可以以微米精度位于印刷表面上。可能的纵横比为100:1。应用包括半导体探针测试,神经接口/BCIS和MMWAVE/5G/THZ组件。
McKnight Brain Institute,L1-108室讲师:Paola Giusti-Rodriguez博士,精神病学系助理教授Giustirodriguezp@ufl.ufl.edu 352-294-4295 Tezcan Cancan ozrazgat-Baslanti研究协会副局长,ICTICENT,ICKINICAL,ICKINICER董事352-273-6668办公时间:通过约会优先课程通信:电子邮件先决条件:ERS-AI计划中的博士生或在教师批准后。目的和结果:通过课堂讲座,口头演示和论文讨论,学生将学习如何阅读,批判性评估和讨论研究论文,重点是开发AI管道,以解决广泛的生物医学研究问题,涉及新颖的AI模型开发以及AI伦理和信托。学生将学习如何口头向一群涉及同事,外行人,临床医生和患者的临床和生物医学AI的利益相关者提供口头上的科学结果。他们将获得有关需要AI解决和深入了解如何设计有关实验并提出科学问题的广泛生物医学研究问题的深入知识。学生将学习如何运用AI技能来回答新的生物医学问题。课程概述:该期刊俱乐部将为研究生提供进一步发展其在生物医学AI中当前科学研究的阅读,解释和交流技能的机会。课程目标和/或目标:成功完成本课程后,学生将了解如何保持医学学术研究以及基本生物科学的学术研究,如何利用人工智能和机器学习来帮助医师,基本生物学家和患者以及