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兴奋
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小学生作文辅导(低年级快乐语文版) 2006年 第6期 33-33页
作者: 韩尚儒 吉林省长春市径捷英语学校二年
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兴奋模式下谐波复合音音高感知机制的研究
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声学学报 2013年 第1期38卷 99-104页
作者: 王健 关添 叶大田 清华大学生物医学工程系 北京100084 清华大学深圳研究生院生物医学工程研究中心 深圳518055
通过测量谐波复合音的基频辨别阈,探讨中等"高次谐波"的音高感知是否依赖于谐波的可分离性,以及掩蔽音对实验结果的影响。实验方法:在目标音单独存在或目标音与掩蔽音混合时,将刺激通过高、中、低三个带通滤波器以获得不同的谐波可分离... 详细信息
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0.1 THz辐射对大鼠海马神经元兴奋性的影响
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中国激光 2020年 第2期47卷 287-293页
作者: 张欣欣 何明霞 赵晋武 陈勰宇 刘立媛 卢晓云 田甜 陈孟秋 王璞 天津大学精密仪器与光电子工程学院 天津300072 天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室 天津300072 天津大学太赫兹研究中心 天津300072 西安交通大学生命科学与技术学院 陕西西安710048
采用频率为0.1 THz、功率密度为2.65 mW/cm2的太赫兹光源分别辐射SD大鼠海马神经元5,15,25 min,通过神经元膜电位的变化,研究了太赫兹辐射对海马神经元兴奋性的影响,结果发现,15 min和25 min的太赫兹辐射会显著诱发海马神经元去极化,从... 详细信息
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外周神经在横向电场中的兴奋特性研究
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中国生物医学工程学报 2003年 第5期22卷 399-403页
作者: 王毅 沈强 蒋大宗 西安交通大学生物医学工程研究所 西安710049
传统的电缆方程和激励函数只能用于描述纵向电场中外周神经的兴奋 ,本研究提出一种基于两阶段过程的模型 ,可以描述外周神经在横向电场中的兴奋特性 ,结果显示径向的净内向电流是外周神经在横向电场中产生兴奋的原因 ,并且计算出横向电... 详细信息
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兴奋性氨基酸介导的膜电流可被吗啡阻断
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生理学报 1995年 第3期47卷 253-258页
作者: 张敏 聂琳 刘磊 山东医科大学生理教研室
在Sprayue-Dawiey大鼠的含有孤束核中央亚核及疑核神经元密集区的脑薄片上,吗啡(3—5pmol)对疑核细胞内记录到的自发兴奋性突触后电位有抑制作用;向灌流液内注入吗啡可使电刺激孤束核在疑核记录到的兴奋性突触... 详细信息
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神经传导的新概念:无动作电位的兴奋传导
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生理科学进展 2011年 第4期42卷 314-316页
作者: 王立伟 朱林燕 王跃春 王子栋 暨南大学医学院生理学系 广州510632
近年来研究揭示在神经传导中存在着无动作电位的兴奋传导机制,它主要涉及细胞膜中胞膜窖专门化脂筏内的分子转导作用,这对兴奋只能通过电现象沿神经进行传导的传统理念是一个重大的挑战。这一机制可能是神经科学基础领域研究的重要进展。
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兴奋状态的EEG模型及兴奋时的脑区定位
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生物医学工程学杂志 2006年 第5期23卷 929-933页
作者: 路会生 王明时 郁洪强 汪曣 天津大学精仪学院
本研究目的是确定人兴奋时的脑波特征及兴奋发生源在脑区的解剖位置,通过饮用定量的咖啡使人摄入咖啡因形成兴奋,同时用128导联数字脑电系统采集EEG(E lectroencepha logram)信号,与未饮用咖啡之前的安静状态的EEG信号进行功率谱比对。... 详细信息
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兴奋与抑制:思想政治教育接受机制
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江汉论坛 2007年 第2期 129-131页
作者: 马奇柯 武汉船舶职业技术学院 武汉430050
接受主体在接受活动的过程中,需要依靠脑的兴奋和抑制相配合。本文正是从兴奋与抑制这一接受条件和接受状态出发分析了思想政治教育接受机制,提出要最大限度地激活接受主体的兴奋点,最大限度地降低接受主体的心理抗拒,注意把握接受主体... 详细信息
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横向电场作用下外周神经兴奋特性的实验研究
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生物医学工程学杂志 2005年 第4期22卷 654-657页
作者: 于辉 刘雪良 郑崇勋 王毅 西安交通大学生物医学工程研究所 西安710049
传统的外周神经电缆方程只能描述纵向电场刺激下外周神经兴奋,实验发现在脉冲磁场诱导的横向电场作用下也可使神经兴奋,从而揭示出需要进一步对感应电场兴奋外周神经的机理进行研究。本文研究了横向电场作用下外周神经的兴奋特性,以在... 详细信息
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高频重复经颅磁刺激(rTMS)提高运动员的兴奋性及其脑电特征研究
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天津体育学院学报 2011年 第5期26卷 449-452页
作者: 罗光霞 刘运洲 上海思博职业技术学院体育教研室 上海201300 国家体育总局体育科学研究所 北京100061
目的:探讨高频重复经颅磁刺激(rTMS)的兴奋作用及其脑电活动,为使用rTMS提高运动员的唤醒水平提供理论基础。方法:采用2×2×2混合设计,在运动员左侧背外侧前额叶(DLPFC)施加20 Hz,90%RMT,3 000次rTMS(持续5 s,间隔55 s),分别测试刺激... 详细信息
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