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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 神经调节和控制
神经调节和控制是生物体内的一种基本生理过程,它通过神经系统来协调各种生理活动,使生物体能够适应环境变化,维持生命活动的稳定。神经调节主要包括神经传导、神经传递和神经反馈三个环节。 1. 神经传导:神经细胞(神经元)之间通过电信号(动作电位)进行信息传递。当一个神经元受到刺激时,会在其轴突上产生动作电位,这个电位会沿着轴突向下一个神经元传播,从而将信息传递下去。 2. 神经传递:神经元之间的信息传递并不直接,而是通过一种叫做突触的结构进行。在突触处,电信号会转化为化学信号(神经递质),然后通过扩散的方式跨越突触间隙,到达下一个神经元,并在那里再次转化为电信号。 3. 神经反馈:神经调节过程中,中枢神经系统会不断接收来自身体各部位的反馈信息,以此调整自己的活动,以保持身体的稳定状态。这种反馈机制可以是正反馈(加强原有活动)或负反馈(减弱原有活动)。 总的来说,神经调节和控制是一个复杂的系统,它涉及到神经元的电生理活动、神经递质的释放和接收、以及神经系统的反馈调节等多个环节。这个系统使得生物体能够对外界刺激做出快速而精确的反应,同时也能对内部状态进行精细的调控,从而保证了生物体的生命活动的正常进行。

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