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神经生物学

1 神经生物学基础 1.1 神经系统的结构和功能 1.1.1 脑的解剖学和组织学 1.1.2 神经元和突触 1.1.3 神经传导和神经递质 1.2 神经系统的发展和老化 1.2.1 神经发生与发育 1.2.2 神经退行性疾病 1.3 行为和认知神经科学 1.3.1 感觉和知觉 1.3.2 注意力、记忆和学习 1.3.3 语言和思维 1.4 神经系统疾病和损伤 1.4.1 神经病学和精神病学 1.4.2 神经系统损伤和康复 2 神经细胞生物学 2.1 神经元的形态和生理特性 2.1.1 神经元分类和功能 2.1.2 神经元电生理学 2.2 突触传递和可塑性 2.2.1 突触传递的基本原理 2.2.2 长时程增强和长时程抑制 2.3 神经信号转导 2.3.1 受体和离子通道 2.3.2 信号转导通路 2.4 神经元死亡和再生 2.4.1 神经元凋亡和坏死 2.4.2 神经干细胞和神经修复 3 神经系统功能模块 3.1 神经元网络和环路 3.1.1 网络结构和动力学 3.1.2 微环路和大环路 3.2 神经调节和控制 3.2.1 自主神经系统 3.2.2 内分泌系统
首页 教程 神经生物学 突触传递和可塑性
突触传递是指神经元之间的信息传递过程。当一个神经元的电信号到达突触时,它会引发一系列化学反应,导致神经递质(一种化学物质)从突触前膜释放出来,穿过突触间隙,然后与突触后膜上的受体结合,从而引发新的电信号。这个过程就是突触传递。 可塑性是神经系统的一个重要特性,指的是神经元和突触能够根据经验和学习进行改变的能力。这种改变可以是结构上的,也可以是功能上的。在结构上,长期的学习和记忆可能会导致神经元树突和轴突的增长或者修剪,以及突触的数量和强度的变化。在功能上,神经元的兴奋性和抑制性可能会发生变化,这会影响到它们对刺激的反应。 突触传递和可塑性的关系非常密切。突触传递是神经元之间信息交流的基础,而可塑性则决定了这种交流的效率和效果。通过改变突触的结构和功能,神经系统可以调整自己的响应方式,以适应不断变化的环境和需求。因此,突触传递和可塑性是神经系统适应性和灵活性的重要保证。

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