a. 1938 年之前制造的步枪、滑膛武器和复合枪; b. 1890 年之前制造的步枪、滑膛武器和复合枪的复制品; c. 1890 年之前制造的枪支、榴弹炮、加农炮、迫击炮; d. 用于狩猎或体育目的的滑膛武器。这些武器不得专门设计用于军事用途或全自动射击类型; e. 专门设计用于以下任何用途的滑膛武器:1. 屠宰家畜;2. 麻醉动物;3. 地震测试;4. 发射工业射弹;或 5. 破坏性简易爆炸装置 (IED);注意:有关破坏性装置,请参阅欧盟双重用途清单中的 ML4 和 1.A.6。f.专为发射不具有高爆炸药或通信链路的系留射弹而设计的手持射弹发射器,射程小于或等于 500 mb;专为军事用途设计或改装的投射器,如下:
a. 1938 年之前制造的步枪、滑膛武器和复合枪; b. 1890 年之前制造的步枪、滑膛武器和复合枪的复制品; c. 1890 年之前制造的枪支、榴弹炮、加农炮、迫击炮; d. 用于狩猎或体育目的的滑膛武器。这些武器不得专门设计用于军事用途或全自动射击类型; e. 专门设计用于以下任何用途的滑膛武器:1. 屠宰家畜;2. 麻醉动物;3. 地震测试;4. 发射工业射弹;或 5. 破坏性简易爆炸装置 (IED);注意:有关破坏性装置,请参阅欧盟双重用途清单中的 ML4 和 1.A.6。f.专为发射不具有高爆炸药或通信链路的系留射弹而设计的手持射弹发射器,射程小于或等于 500 mb;专为军事用途设计或改装的投射器,如下:
要了解大脑如何产生行为,我们必须阐明神经元连接与功能之间的关系。内侧前额皮质 (mPFC) 对决策和情绪等复杂功能至关重要。mPFC 投射神经元广泛侧支,但 mPFC 神经元活动与全脑连接之间的关系尚不清楚。我们进行了全脑连接映射和光纤光度测定,以更好地了解控制雄性和雌性小鼠威胁回避的 mPFC 回路。使用组织透明化和光片荧光显微镜 (LSFM),我们绘制了投射到伏隔核 (NAc)、腹侧被盖区 (VTA) 或对侧 mPFC (cmPFC) 的 mPFC 神经元群的全脑轴突侧支。我们提出了 DeepTraCE(基于深度学习的追踪与综合增强)来量化透明组织图像中批量标记的轴突投射,以及 DeepCOUNT(基于深度学习的通过 3D U-net 像素标记进行物体计数)来量化细胞体。使用 DeepTraCE 生成的解剖图与已知的轴突投射模式对齐,并揭示了区域内类别特定的地形投射。使用 TRAP2 小鼠和 DeepCOUNT,我们分析了威胁回避背后的全脑功能连接。PL 是与 PL-cPL、PL-NAc 和 PL-VTA 目标位点子集具有功能连接的最高度连接的节点。使用光纤光度法,我们发现在威胁回避过程中,cmPFC 和 NAc 投射器编码条件刺激,但仅在需要采取行动避免威胁时才会编码。mPFC-VTA 神经元编码学习到的但不编码先天的回避行为。总之,我们的研究结果为定量全脑分析提供了新的和优化的方法,并表明解剖学定义的 mPFC 神经元类别在避免威胁方面具有特殊的作用。