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1.
视觉信息在视网膜中传递和调控杨雄里(中国科学院,上海生理研究所,上海生命科学联合开放实验室,上海20031)光感受器(视杆和视锥)信号在视网膜中是通过各种信息通道(channel)进行传递的。这些通道包括:视杆一视锥通道,颜色信号通道,给光一撤光(O...  相似文献   
2.
 本文概述了作者所领导的团队近年来在视网膜研究方面的主要工作。在基础研究方面,集中介绍了褪黑素对视网膜神经元的神经调制作用;而在与临床相结合的研究方面,则涉及青光眼的发病机制,特别是Müller胶质化激活和ephrin/Eph信号系统的反向信号在视网膜神经节细胞凋亡中的作用。最后论及视网膜多巴胺在眼屈光系统发育及形觉剥夺性近视形成中的作用,以及多巴胺与屈光发育和近视形成的关系。  相似文献   
3.
鲫鱼视网膜水平细胞的分离、形态及生理特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
单个视网膜细胞已成为视网膜研究的重要标本。本文对现有的酶解方法加以改进,成功地分离了鲫鱼视网膜各类种经元和胶质细胞,并依据其形态学特征鉴定了类型.进而,应用全细胞模式的膜片箝技术,对急性分离的水平细胞上电压门控和配体门控通道进行了初步研究。水平细胞电流-电压关系呈明显的内向整流特性,对胞外钾离子和铯离子作用的进一步考察提示存在内向整流钾通道(inwardrectifier),其激活程度及通道电导受胞外钾离子浓度的影响.此外,微摩尔级的谷氨酸在水平细胞上诱导内向电流,而较高浓度的谷氨酸引起受体明显的失敏(desensitization)。丙种新近鉴定的谷氨酸受体调制物cyclothiazide和伴刀豆球蛋白对谷氨酸电流有调制作用,但其效应与在哺乳类中枢神经元上不尽相同,提示水平细胞上谷氨酸受体的亚基组成有一定的特点。  相似文献   
4.
对神经科学发展的一点思索杨雄里(中国科学院上海生理研究所,上海200031)当代自然科学面临的最大挑战之一是揭示脑的奥秘。在'神经科学,这面旗帜下,科学家们正在全力以赴地迎接这场挑战,并且取得了许多令人瞩目的重要成果。承蒙《神经解剖学杂志》主编李继硕...  相似文献   
5.
<正>神经元发育、生长和存活是神经生物学的中心问题之一,上世纪50~60年代Levi-Montalcini,Cohen及其同事们的先驱性工作表明,神经生长因子(nerve growth factor,NGF)在其中起了重要的作用。自此之后,这一领域的研究精彩纷呈,异常活跃,新的成果接踵而至,令人目不暇接。研究涉及各种新的NGF及其相应受体的鉴定和特  相似文献   
6.
图形视网膜电图(PERG)是一个新的研究领域。本文描述了自行研制的PERG的记录和分析系统的基本结构,它包括视觉图形刺激器和微机系统。图形刺激器能产生不同空间频率、时间频率、对比度和亮度的棋盘格图形;微机处理系统进行数据的平均、FFT分析和存储。记录电极采用试制的银箔电极,代替了通常的角膜电极。应用这一系统对正常PERG和病理条件下PERG进行了分析研究,表明它能满足PERG研究的需要。  相似文献   
7.
探索脑的奥秘中国科学院院士杨雄里人被誉为“万物之灵”,这是因为人具有高度发达的大脑。我们为什么能看到色彩缤纷、千姿百态的世界?为什么能听到悦耳动听的鸟的啼啭和动人心弦的音乐旋律?我们为什么有智力、能思维?为什么又有喜怒哀乐?这既是科学家们久已魂系梦牵...  相似文献   
8.
应用原位杂交组织化学技术,利用同位素[ ̄(35)S]-dATP标记的寡核苷酸探针,在鲫鱼视网膜观察了含GABAA受体α1、α3、α4、α6,β1-3,γ1-2及GABAC受体ρ1亚单位mRNA的神经元分布。在外核层,所有测试的亚单位均无表达;而在内核层和神经节细胞层,除α4和γ2亚单位外,均有不同程度的表达。在不同区域标记神经元的数量和标记强度各不相同,α1亚单位广泛分布在内核层的远端、中部及神经节细胞层,呈强阳性;α3亚单位相对稀少,主要分布在内核层近端和神经节细胞层,呈中等阳性;α4和α6亚单位几乎无阳性表达,仅α6亚单位在神经节细胞层呈弱阳性。β1和β2亚单位在内核层及神经节细胞层呈中等阳性;β3亚单位主要分布在内核层,在神经节细胞层标记细胞较少,呈弱阳性。γ1亚单位分布在整个内核层,在神经节细胞层有零星阳性表达。GABAC受体主要分布在内核层,ρ1亚单位主要分布在内核层的远端及中间部分,呈强阳性,而在神经节细胞层表达相对较弱。这种独特的表达型式与其功能密切相关。  相似文献   
9.
应用牛蛙视网膜薄片标本,在红外可视条件下,运用全细胞记录技术研究了视锥内向整流电流的特性。内向整流电流可被Cs+ 完全阻断。对内向整流电流门控特性分析显示,该电流的翻转电位约为 35 m V,PNa/PK 约为0.33,不显示去活(inactiva tion),最大半激活电压为 88 m V,陡度约11 m V;动力学分析揭示,内向整流电流激活(activation)相可用极性相反的双指数函数很好地拟合,内向整流电流失活(deactivation)相则符合单指数函数规律。进而,视锥在超极化至 60~ 70 m V 时产生的电压瞬变成分可为Cs+ 阻断,表明该反应成分系由内向整流电流介导的。上述结果提示,内向整流电流对视锥强光反应具有重要的整形功能。  相似文献   
10.
<神经损伤与功能重建>杂志创刊之际,主编王伟教授邀我参与工作,我深感荣幸,但又惶恐不已.我在神经科学的园地里虽已耕耘多年,忝列973项目"脑功能和脑重大疾病的基础研究"首席科学家,但对于神经损伤和功能重建这一主题了解得十分肤浅,作为一名观察员尚可努力做到称职,但参事其中则深恐有辱使命.不过,我还是应允了,一则是盛情难却,再则,也想藉机从基础神经科学的角度为这一领域的发展略尽绵薄,起一点推波助澜的作用.  相似文献   
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