摘要 局部场电位 (LFP) 的偏转和振荡定义了海马尖波涟漪 (SWR),这是大脑最同步的事件之一。SWR 反映了从认知相关的神经元集合中出现的放电和突触电流序列。虽然频谱分析已经取得了进展,但超密集记录的激增现在需要新的自动检测策略。在这里,我们展示了如何在高密度 LFP 海马记录上运行的一维卷积网络如何自动识别来自啮齿动物海马的 SWR。当无需重新训练就应用于新数据集和超密集海马范围的记录时,我们发现了与 SWR 出现相关的生理相关过程,从而促使制定新的分类标准。为了获得可解释性,我们开发了一种方法来查询人工网络的运行。我们发现它依赖于基于特征的专业化,这允许识别空间分离的振荡和偏转,以及重放典型的同步群体放电。因此,使用基于深度学习的方法可能会改变当前的启发式方法,以便更好地机械地解释这些相关的神经生理事件。
⚫ 为取得“BABA 合规”认证,准备于今年秋季在美国开始生产 SWR TM,为 2024 财年下半年全面启动宽带公平、接入和部署 (BEAD) 计划做好准备。 ⚫ 已取得美国某大型电信公司的小直径 Air Blown WTC TM 产品认证。该公司已开始将其引入其正在建设的通信网络中。 ⚫ 我们正在探索与美国公司的战略联盟,以扩大 SWR TM /WTC TM 在美国市场的份额。
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6.检查收音机的驻波比。它应该小于 1.5:1。AT-160 与 IC-706MKII 的配合使用方式与 IC-725 或 726 收发器相同。AT-160 说明中包含一页专门介绍天线调谐器与 IC-725 和 IC-726 收发器配合使用的方式。AT-160 与 IC-706MKII 的配合使用方式并非如此。
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纺锤波是非快速眼动 (NREM) 睡眠期间普遍存在的振荡。越来越多的证据表明纺锤波可能与学习和记忆有关,其潜在机制现在开始被揭示。具体而言,纺锤波与树突活动增加和细胞内钙水平升高有关,这种情况有利于可塑性,并且与前馈抑制对尖峰输出的控制有关。在纺锤波期间,丘脑皮质网络对输入没有反应,从而可能防止与记忆相关的内部信息处理和外部信号之间的干扰。在系统层面,纺锤波与其他主要 NREM 振荡共同调节,包括海马尖波涟漪 (SWR) 和新皮质慢波,这两者都先前被证明与学习和记忆有关。在 SWR 时重新激活的顺序发生,随后是促进神经元可塑性的纺锤波,这可能是解释 NREM 睡眠依赖性记忆巩固的一种机制。本文是 Theo Murphy 会议议题“记忆重新激活:重播过去、现在和未来的事件”的一部分。
• 典型无线电通信系统概述(示意图、规格、操作模式、测试) - 接收器,(选择性、灵敏度、失真度……) - 发射器(功率、范围、效率、约束……) - 射频电力线(同轴电缆、馈线……) - 天线(阻抗、增益、方向性、范围、形状、损耗、SWR) - 耦合器(功能和效用) - 控制面板 - 连接器、接地平面、用户界面 - 测试和故障排除基础
神经薄缠结是与AD相关的病理过程(Yokoyama等,2022)。这些病理特征有可能破坏突触和神经元活性,从而导致各种大脑区域的网络异常(Casula等,2022; Luo等,2023; Pless等,2023)。在AD患者的大脑中,已经检测到了各种神经生理特征,包括Preduneus Cortex(Casula等,2023)中的过度兴奋性和小脑皮质可塑性机制的损害(Di Lorenzo等人,2020年)。这些异常的神经活动可能导致AD中的神经元网络功能障碍,从而导致认知障碍。海马是用于记忆编码,存储和检索的关键大脑区域,是AD病理学影响的最早区域之一(Gillespie等,2016; Caccavano等,2020)。研究人员在神经振荡中检测到与在AD患者和动物模型的海马区域中使用脑电图或局部领域(LFP)记录(LOUX和UHLHAAS,2014; MILLER等,2018; JAFARI; JAFARI; JAFARI和KOLB)的20220; JAFARI和KOLB的2020;进一步探讨了它们在AD病理学背景下的作用,这揭示了在AD治疗中进行干预的潜在机会(Chan等,2021; Traikapi和Konstantinou,2021)。海马含有重要的中间神经元人群,在驱动神经元同步中起着至关重要的作用(Da Crugz等,2020; He He等,2021)。γ振荡与动物和人类的记忆和认知有关,并且可能在各种频率范围内都存在功能区别(Moby和Colgin,2018年)。特定的,缓慢的γ振荡(25 Hz -50 Hz)被认为可以增强海马内的记忆检索过程(Zheng等,2016),随着涉及较高记忆需求的任务中的慢速伽马活性增加了(Rangel等人,2016年)。海马锋利波纹波(SWR)在支持记忆合并和重播中起着重要作用(Buzsaki,2015; Katsuki等,2022)。SWR的破坏会损害记忆性能(Aleman-Zapata等,2022),而通过光遗传学刺激延长SWR的持续时间可改善迷宫任务期间大鼠的记忆力(Fernández-Ruiz等人,2019年)。研究表明,海马γ振荡和AD中的SWR缺陷(Hollnagel等,2016; Klein等,2016; Witton等,2016; Benthem等,2020)。神经刺激是一种神经调节的方法,涉及将刺激(例如电气,磁性,光学和超声)传递到选定的大脑区域,以调节局部和网络范围内的神经元活性(Yuan等,2020)。经颅磁刺激刺激(TMA)是一种非侵入性工具的创新形式,可以使用低强度集中的超声刺激静态磁场内特定的大脑区域(Yuan and Chen,2016; Wang等,2019)。在2003年,诺顿提出了在静态磁场中使用超声刺激的想法(Norton,2003)。由脑组织内部超声引起的离子颗粒的运动将在静态磁场下形成洛伦兹力,而TMA允许磁性声音电场和超声波的联合作用(Wang等,2016; Yuan等,2016; Yuan等,2016)。值得注意的是,即使在深脑区域,TMA也可以为由于
小型工程名册一般信息什么是小型工程名册?小型工程名册 (SWR) 是一份已完成申请并满足某些基本要求的承包商名单(即持有华盛顿州营业执照、持有指定的保险范围、有负责任的索赔历史,并且没有被取消任何公共工程合同的投标资格)。SWR 可以由单个学区维护,也可以是共享列表,例如由华盛顿市政研究和服务中心 ( www.mrscrosters.org ) 或 eCityGov Alliance ( https://sharedprocurementportal.com ) 维护的列表。立法机关责成市政研究和服务中心为地方政府创建小型公共工程名册手册。可以从 http://www.mrsc.org/subjects/pubworks/spwrostermanual.pdf 下载。何时可以使用小型工程名册?学区可以使用小型工程名册代替其他程序来征求估计费用低于 300,000 美元的公共工程项目的报价。公共工程项目可以是不动产的建设、建造、翻新、改造、改建、维修或改良。学校董事会授权允许使用 SWR 流程的政策和程序。什么是公共工程项目?RCW 39.04.010 定义 (4) “公共工程”是指由州或任何市政当局出资执行的除普通维护以外的所有工程、建设、改建、维修或改良,或依法对其中的任何财产进行留置或抵押。所有公共工程,包括按合同进行的维护,均应遵守 RCW 第 39.12 章。“公共工程”不包括根据 RCW 36.102.060(4) 签订的合同或根据 RCW 36.102.060(7) 签订的开发协议或根据 RCW 36.102.060(8) 签订的租约进行的工程、建设、改造、报告或改进。承包商如何有资格成为小型工程名册的一部分?承包商必须填写区小型工程名册申请或申请共享名单,例如 MRSC 名册。承包商还必须满足 RCW 39.04.350(1) 的最低要求。检查承包商在劳工和工业部的注册情况。承包商是否有当前有效的 UBI 号码?如果适用,承包商是否拥有工业保险、就业保障部门号码以及州消费税登记号码?我多久更新一次小型工程名册?承包商是否在劳工和工业部禁止承包商名单上?如果承包商满足这些要求,则可以将其添加到列表中。必须至少每年发布一次招募承包商的广告(RCW 39.04.155)。一些地区选择在其地区网站上提供申请表。如果您的地区没有在线小型工程名册申请,请根据要求向承包商发送申请。您还可以选择在每年发布广告时将申请表发送给当前名册参与者以进行续订。随着新申请获得批准和旧申请到期,名册本身应不断更新。