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电生理学:修订间差异

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在[[神经科学]],'''电生理学'''是一门研究[[生物]][[细胞]]或[[組織 (生物學)|组织]]的电学特性的科学,主要研究[[神经元]]的电学特性,尤其是[[动作电位]]包括[[细胞膜]]电势变化与跨膜电流的调节。它涉及在多种尺度上从单个[[离子通道]][[蛋白]]到整个器官如[[心脏]]的电压变化或电流变化的测量值。在[[神经科学]],它包括[[神经元]]的放电活动的测量,特别是动作电位的活动。记录来自[[神经系统]]的大规模电信号,如[[脑电图]]的记录,也可以被称为电生理记录<ref>{{cite journal |doi=10.1038/nature08540 |title=Electrophysiology in the age of light |year=2009 |last1=Scanziani |first1=Massimo |last2=Häusser |first2=Michael |journal=Nature |volume=461 |issue=7266 |pages=930–9 |pmid=19829373}}</ref>。
在[[神经科学]],'''电生理学'''是一门研究[[生物]][[细胞]]或[[組織 (生物學)|组织]]的电学特性的科学,主要研究[[神经元]]的电学特性,尤其是[[动作电位]]包括[[细胞膜]]电势变化与跨膜电流的调节。它涉及在多种尺度上从单个[[离子通道]][[蛋白]]到整个器官如[[心脏]]的电压变化或电流变化的测量值。在[[神经科学]],它包括[[神经元]]的放电活动的测量,特别是动作电位的活动。记录来自[[神经系统]]的大规模电信号,如[[脑电图]]的记录,也可以被称为电生理记录<ref>{{cite journal |doi=10.1038/nature08540 |title=Electrophysiology in the age of light |year=2009 |last1=Scanziani |first1=Massimo |last2=Häusser |first2=Michael |journal=Nature |volume=461 |issue=7266 |pages=930–9 |pmid=19829373}}</ref>。
==时间分辨电子伏特放大器技术==
“时间分辨电子伏特放大器技术”(time-resolved electronic voltammetry technique)是一种全新的电生理学研究方法。该技术利用[[纳米级]][[电极]]和超快的[[电子伏特放大器]],能够在[[亚毫秒时间尺度]]内测量生物体内微小的电位变化,并将其与不同[[神经元]]和脑区域的活动相对应。这一方法在研究神经网络和脑功能方面具有潜在的重大价值,可以帮助我们更深入地理解大脑的电活动及其与行为和认知之间的关系。但是,由于该技术需要极高的精度和复杂的仪器设备,因此对于实验室设施和技术水平要求极高,难度也相应非常大。


==参考资料==
==参考资料==

2023年2月25日 (六) 05:33的版本

神经科学电生理学是一门研究生物细胞组织的电学特性的科学,主要研究神经元的电学特性,尤其是动作电位包括细胞膜电势变化与跨膜电流的调节。它涉及在多种尺度上从单个离子通道蛋白到整个器官如心脏的电压变化或电流变化的测量值。在神经科学,它包括神经元的放电活动的测量,特别是动作电位的活动。记录来自神经系统的大规模电信号,如脑电图的记录,也可以被称为电生理记录[1]

时间分辨电子伏特放大器技术

“时间分辨电子伏特放大器技术”(time-resolved electronic voltammetry technique)是一种全新的电生理学研究方法。该技术利用纳米级电极和超快的电子伏特放大器,能够在亚毫秒时间尺度内测量生物体内微小的电位变化,并将其与不同神经元和脑区域的活动相对应。这一方法在研究神经网络和脑功能方面具有潜在的重大价值,可以帮助我们更深入地理解大脑的电活动及其与行为和认知之间的关系。但是,由于该技术需要极高的精度和复杂的仪器设备,因此对于实验室设施和技术水平要求极高,难度也相应非常大。

参考资料

  1. ^ Scanziani, Massimo; Häusser, Michael. Electrophysiology in the age of light. Nature. 2009, 461 (7266): 930–9. PMID 19829373. doi:10.1038/nature08540. 

外部链接