摘要:鸣禽的脑区有两条与鸣唱相关的神经回路,发声运动通路(vocal motor pathway,VMP)和前端脑通路(anteriorfore...鸣禽的脑区有两条与鸣唱相关的神经回路,发声运动通路(vocal motor pathway,VMP)和前端脑通路(anteriorforebrain pathway,AFP),VMP通路与鸣曲的产生和成年鸣禽鸣曲的稳定性有关,AFP通路与幼年鸣禽的学习和成年鸣曲的可塑性有关;LMAN作为AFP通路的最后一级核团其电生理特性的变化将通过RA直接对鸣曲起作用;实验室及有关研究表明,去势使鸣曲的稳定性降显示全部
摘要:<正>HVC(high vocal center)位于上纹状体腹侧尾部,是鸣禽的高级发声中枢。在鸣曲产生的运动支配中,尤其在...<正>HVC(high vocal center)位于上纹状体腹侧尾部,是鸣禽的高级发声中枢。在鸣曲产生的运动支配中,尤其在处理鸣曲成分(音节的时序信息)中起关键作用。HVC向其下一级核团RA(the robust nucleus of the archistriatum)投射构成了基本的鸣唱运动通路,同时在鸣唱学习与发声控制中承担了感觉运动整合的功能。本实验利用电生理技术,以体内细胞外记录的方法显示全部
摘要:<正>多纤维神经信息流,如肾交感神经活动(RSNA)构成了一个高维的非线性混沌系统。RSNA由大量的神经纤维所组...<正>多纤维神经信息流,如肾交感神经活动(RSNA)构成了一个高维的非线性混沌系统。RSNA由大量的神经纤维所组成(对于大鼠来说大约有2千多根神经纤维),且其活动合成于脑和周围神经系统的各个部位(Zhang and Johns,1998)。对大多数生理学家来说目前能够理解的关于RSNA的分析,一般局限于线性方法和基于FFT的功率谱分析,非线性手段远未应用其中。而之所以难以直接应用混沌方法对其进行非显示全部