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腦電描記術

腦電描記術()或脑电图学,是用置于头皮、脑表面或脑组织内的电极检测人体脑部自身产生的微弱电位变化,加以放大并记录下来而得到曲线图的技术。借由此种技术所产生的图像,称为脑电图(electroencephalogram,EEG)或腦波圖。 腦電描記術是一種記錄腦電波的電生理監測方法。最常见的做法是放置電極於頭皮處來記錄腦神经元的产生的电压波动,所测量的是众多锥体细胞兴奋时的突触后电位的同步总和。其他记录脑电波的方法还有将电极放置脑表面,称作…

膜片钳

]] 膜片钳技术()是一种电生理学实验技术,用于研究组织切片、单个或一小块细胞膜的离子电流。这项技术可应用于研究可兴奋细胞(excitable cells),比如神經元、、肌细胞和胰島β细胞,也可以应用于细菌特别是制备的大型原生质球上的离子通道研究。 膜片钳技术可以有电压钳和两种设置,在电压钳中,设备通过负反馈电路维持细胞跨膜电位在某一数值来观察跨膜电流的变化,而在电流钳中,微电极向细胞内注入恒定或变化的电流,记录相应膜电位的变化,如动…

电压门控离子通道

電壓門控離子通道()是一類跨膜蛋白,在附近的膜電位變化时來可激活形成離子通道。膜電位改變可改变该通道蛋白的構象,來調節其打開和關閉。離子通常情况下不可滲透細胞膜,因此它们必须通过跨膜的蛋白通道来穿越细胞膜。通道的打開和關閉是通過改變細胞膜兩側之間的離子濃度以及電荷梯度來觸發的。 電壓門控離子通道在神經細胞和肌肉組織等興奮性細胞中起著至關重要的作用,可以響應觸發電壓變化而快速而協調地進行去極化。沿著軸突和突觸處建立的電壓閘門離子通道定向傳…

配体门控离子通道

部分打開,從而使離子穿過細胞膜。]] 配體門控離子通道(ligand-gated ion channel,LGIC,LIC)又稱离子通道型受体(ionotropic receptor)或離子促進型受體,是一組跨膜離子通道蛋白,同时作为膜受体与离子通道,可接受特异配體(例如神经递质、激素或其他化学物质等)的結合,而使离子通过,如:Na+, K+, Ca2+ 和/或 Cl−離子。 當突觸前神經元活化時,它會藉著囊泡向突觸間隙釋放神經遞質。然…

鉀離子通道

在細胞生物學的範疇,鉀離子通道是最廣泛分布的離子通道,且幾乎存在大多數的生物中。 它們形成橫跨細胞膜而具鉀離子選擇性的孔洞,並且存在於大多數的細胞,控制了廣泛的生物功能。 種類 鉀離子通道主要有四種分類: 鈣激活鉀離子通道():當鈣離子或其它訊息分子出現時開啓。 內向整流鉀離子通道(Inwardly rectifying potassium channel):使正電荷(電流)由細胞外向細胞內流入較容易。 串聯孔域鉀離子通道(Tandem…

电生理学

技術,觀測到由於電流輸入引發去極化的過程。]] 電生理學()是生理學的一個分支,主要研究生物細胞與組織的電學特性。它涉及電壓或電流變化的測量,或從單一離子通道蛋白到整個器官(如心臟、大腦)等各種尺度的觀測與紀錄。在神經科學中,電生理學涵蓋對神經元電氣活動的測量,特別是針對動作電位事件的紀錄。來自神經系統的大規模電訊號記錄,例如腦電圖,也屬於電生理記錄的一種。 參見 神經科學 神經生理學 生物物理學 腦電圖 參考文獻

动作电位

動作電位(),指的是靜止膜電位狀態的细胞膜受到適當刺激而产生的,短暂而有特殊波形的跨膜电位搏动。细胞产生动作电位的能力被称为兴奋性,有这种能力的细胞如神经细胞和肌细胞。动作电位是实现神经传导和肌肉收缩的生理基础。 一個初始刺激,只要達到了阈电位(threshold potential),不論超過了多少(也就是全有全无律)就能引起一系列离子通道的开放和关闭,而形成离子的流动,改变跨膜电位。而这个跨膜电位的改变尤能引起临近位置上细胞膜电位的…

去极化

在生物学中,去极化(depolarization)是静息电位减小的过程或状态,即细胞的膜电位向负值减少(正值增加)的方向变化。例如:细胞静息电位为-70mV,其后膜电位变为-50mV,则称该细胞去极化。若是医学中,人为使用药物或器械将心肌去极化,另称除极、除极化。 在神经元和其他的细胞中,一个足够大的去极化作用将会导致动作电位。過極化则与之相反,会抑制动作电位的发生。 静息时细胞的膜电位处于一定的负值水平,当细胞受到外界刺激时,静息电位…

钙通道

钙通道(,台湾极少数时亦称为鈣徑)是选择性通透Ca2+的离子通道,有时也是电压依赖性钙通道()的同义词,而另外一种钙通道是配体门控性钙通道()。 对照表 下列表格阐述了2种钙通道的控性、基因、部位和功能。 电压依赖性钙通道 药理学 钙通道阻滞剂可用于治疗高血壓。 参考文献 外部链接 *

电化学梯度

电化学梯度()是离子跨膜运动而产生的{{le|電化學電位|Electrochemical potential|-{zh-cn:电化学势能;zh-tw:電化學電位;}-}}梯度,通常包括电位梯度和浓度梯度。电化学势能是一种维持细胞生命活动的势能。这一能量以化学势的形式存储,表现为细胞膜两侧的离子浓度梯度。当穿过可渗透膜的离子浓度不相等时,离子将通过简单的扩散穿过膜从高浓度区域移动到低浓度区域。 离子还携带电荷,在膜上形成电势。 如果跨膜的…

半胱氨酸环受体

的飘带图,是研究最多的半胱氨酸环受体]] 半胱氨酸环受体()是一个配体门控离子通道超家族,包括有Γ-氨基丁酸受体、血清素受體、甘氨酸受体、菸鹼型乙醯膽鹼受體、锌激活离子通道等,通常由五个蛋白质亚基组成(通常为2个α亚基,βγδ亚基一个,也有5个α亚基),五个亚基环状排列,形成一个中央孔道可使离子通过。其名称来自于序列中的13个保守的氨基酸,两端为两个半胱氨酸,由二硫键连接。 参考资料 外部链接 * [https://web.archiv…

局部场电位

局部场电位(,縮寫:LFP)是一类特殊的电生理信号。在生物体内,具有一定体积的生物组织中的树突突触活动会引发电流,当这股电流流经具有一定阻抗的细胞外空间时,就形成了一定的电压分布,在某一点记录到的局部电压值就叫做局部场电位。这个术语通常用于麻醉动物或者脑片的电生理研究中。 背景知识 使用低阻抗的微电极来对细胞进行胞外电生理记录,然后进行低通滤波(截止频率为300Hz),所获得的数据可以使用电脑进行记录与分析。没有经过滤波的信号反映了电极…

膜电位

轴突在静息时的膜电位]] 在生理学中,膜电位()又称跨膜电位(transmembrane potential)、膜电压(membrane voltage),是以细胞膜相隔的细胞内外溶液之间的电位差(电压)。动物与植物的细胞膜在静息时维持一定电位差,细胞内部的负电性常大于其外部。大多数细胞的膜电位保持相对稳定,可兴奋细胞则能产生较大变化。在电化学中,膜電位是指以膜相隔之兩溶液間產生的電位差。 膜电位是細胞生命活動的過程中伴隨之電現象,其大…

离子通道

(通常每个通道有四个同源亚基), 2 - 外前庭, 3 - , 4 - 选择性过滤器的直径, 5 - 磷酸化位点, 6 - 细胞膜.]] 离子通道()是一类贯穿生物膜且能通透特定离子的亲水性蛋白质孔道。 离子通道属于一种成孔蛋白,提供特异离子顺着电化学梯度扩散而穿过脂质双层,或是帮助细胞建立和控制膜间的微弱电压压差(参见细胞电势)。它们广泛存在于所有细胞的细胞膜、内质网、高尔基体和线粒体上。 针对离子通道的研究叫做通道学,这一研究涉及许…

电突触

電突觸是神經元之間突觸的一種,是以直接電氣方式耦合。 電突觸是以兩個神經元之間相距僅2至4奈米的縫隙連接作為傳遞信號的地方,相對於20-40奈米的化學突觸來說小得多,帶電的離子可以在此交換,並引起神經衝動。對於大多數動物,同時存在電突觸和化學突觸這兩種神經突觸。 电突触的优点是传播速度较快,可以在更短的时间内传递信息。但是,由于缺乏增益,这种突触的突触后神经元受到的刺激的程度总是和突触前神经元的相同或更小。故电突触常常存在于神经系统中需…

電壓鉗

。膜电位放大器量測细胞膜上的電壓,將輸出送到回授放大器中,會將信號產生器送出的命令電壓中減去膜电位。再將相減後的信號放大,透過導通電流的微電極傳送到轴突]] 電壓鉗(英文:Voltage clamp)是一種由電生理學家使用的實驗方法,用於測量通過可興奮的細胞膜(如神經元)的離子電流,同時將膜電位保持在設定水平。透過插入神經細胞内的一根細微的電極向細胞內補充電流,而補充的電流量正好等於跨膜流出的反向離子流,如此一來即使細胞膜通透性發生改變…

生醫信號處理

生物醫學信號處理()的主要任務是根據生物醫學信號(biomedical signal)的特點,應用資訊科學的基本理論和方法,並研究如何從被干擾和雜訊淹沒的觀察記錄中,提取各種生物醫學信號中所攜帶的資訊,對它們進一步分析、解釋、分類、顯示、儲存和傳輸。 生物醫學信號處理 針對不同的生物醫學信號,如心電圖(ECG)、腦波圖(EEG)、肌電圖(EMG),有不同的演算法設計,一方面提取出信號特徵,另一方面有效的消除信號雜訊。由於生物醫學信號通常…

STA

STA,英文全称Spike-triggered average,直译做“发放-触发平均方法”。 STA是神经科学研究,尤其是视觉研究中用于描述神经元反应特性的一种方法。这种方法主要被用来分析电生理数据,估计神经元的线性感受野。 使用列的方式表现出来。设定一个时间窗(这里的时间窗是每个spike之前的第2到第4帧,共3帧),将所有发放之前的某个时间窗之内的视觉刺激进行叠加平均(橙色框内),就生成了右面的STA图。这里的STA图表示该神经元…

L型钙通道

L-型钙通道(英文:L-type calcium channel)是一种电压依赖性钙通道的类型钙通道。“L”为“long-lasting”的首字母,表示激活状态的时间持久。和其他同类钙通道一样,α1亚基是决定其主要性质的部分。此通道允许通过钙离子产生L型钙电流,可见于心房、心室和蒲肯野纤维的动作电位第2时相。 作用于L-型钙通道的药物可被用作抗心律失常药和抗高血压药。 外部連結