Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=ЗВЕЗДЧАТЫЕ НЕЙРОНЫ<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI24) 96.04-04М3.297

    Wang, Xiaoqin.

    Transformation of temporal discharge patterns in a ventral cochlear nucleus stellate cell model: Implications for physiological mechanisms [Text] / Xiaoqin Wang, Murray B. Sachs // J. Neurophysiol. - 1995. - Vol. 73, N 4. - P1600-1616 . - ISSN 0022-3077
Перевод заглавия: Преобразования временного узора разрядов в модели звездчатой клетки вентрального кохлеарного ядра (ВКЯ): применимость к физиологическим механизмам
Аннотация: Осуществлено дальнейшее развитие модели мультиполярной клетки ВКЯ, предложенной ранее (Bank a. Sachs, J. Neurophysiol, 1991, 63, 606). Модернизация сводилась гл. обр. к выбору параметров. Исследована реакция такой модели на сигналы, имитирующие форманту гласного звука и представляющие собой узкополосный сигнал, модулированный по амплитуде примерно на 90% с частотой модуляции (основным тоном) 125 Гц. Основной задачей являлось воспроизведение эффекта подчеркивания модуляции (ЭПМ) в нейронах ВКЯ по сравнению с волокнами слухового нерва (ВСН). При этом оценивался вклад в ЭПМ следующих механизмов: суммации входов от ВСН с разной частотой СА и соотв. с разными порогами, суммации входов от ВСН с разной оптимальной частотой, временной суммации и наличия тормозных входов. При этом динамику тормозных входов не учитывали, полагая, что торможение поступает на тело клетки и остается неизменным на протяжении всего времени стимуляции. Временная суммация только ослабляла ЭПМ, суммация ВСН с разными порогами могла приводить только к незначительному увеличению ЭПМ, суммация ВСН с разными оптимальными частотами была более эффективна, а при соотв. подборе тормозной функции (с увеличением торможения при росте уровня) можно было получить характеристики, типичные для реальных мультиполярных клеток ВКЯ. США, John Hopkins University. Baltoimore. ML 21205. Библ. 59
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.39.19.15.15
Рубрики: СЛУХОВАЯ СИСТЕМА
ВЕНТРАЛЬНОЕ КОХЛЕАРНОЕ ЯДРО

ЗВЕЗДЧАТЫЕ НЕЙРОНЫ

МОДЕЛЬ


Доп.точки доступа:
Sachs, Murray B.


2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI46) 97.02-04И6.12

    Обухов, Д. К.

    Сравнительный анализ организации конечного мозга птиц и особенности их поведения [Текст] / Д. К. Обухов, Л. В. Константинов // Экол. и численность вранов. птиц России и сопред. государств. - Казань, 1996. - С. 104-107
Аннотация: Исследована структура паллиальных формаций конечного мозга голубиных, куриных, мелких воробьиных и врановых. Кортикоидная пластинка, образованная у птиц, в основном, структурами архикортекса, развита незначительно. Наиболее развита у голубиных и куриных (до 15% общей площади полушария), имеет слоистую структуру и сложный нейронный состав. У воробьиных, особенно у врановых, степень развития архикортекса значительно ниже (от 5% до 8% площади полушария) и отличается диффузным строением и более простым нейронным составом. Наиболее сложной морфо-функциональной организацией обладают структуры гипер- и неостриатума. Их относительная площадь колеблется от 25-35% у голубиных и куриных, до 50-70% у мелких воробьиных и врановых. Основу структуры гипер- и неостриатума составляют сложные мультинейронные комплексы. В их состав входит от 3-х до 20 нейронов (на один срез). В составе комплексов у воробьиных большое кол-во и разнообразие высокоспециализированных короткоаксонных звездчатых нейронов, сходных с таковыми в корковых модулях конечного мозга млекопитающих. Прослеживается четкая эволюционная тенденция по увеличению числа подобных комплексов в филогенетически молодых полях гиперстриатума
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.33.27.19.15.23
Рубрики: ПТИЦЫ
КОНЕЧНЫЙ МОЗГ

ПАЛЛИАЛЬНЫЕ ФОРМАЦИИ

КОРТИКОИДНАЯ ПЛАСТИНКА

АРХИКОРТЕКС

ГИПЕР- И НЕОСТРИАТУМ

МУЛЬТИНЕЙРОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ЗВЕЗДЧАТЫЕ НЕЙРОНЫ


Доп.точки доступа:
Константинов, Л.В.


3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 93.10-04М1.316

   

    Evidence for a significant excitatory input to the dendritic shafts of spiny stellate cells in cat visual cortex [Text] : pap.] Sci. Meet., Oxford, 27-29 July, 1992 (Physiol. Soc. / John C. Anderson [et al.] // J. Physiol. - 1993. - Vol. 459. - P136Р . - ISSN 0022-3751
Перевод заглавия: Доказательства наличия значительного возбуждающего входа к дендритным стволам шипиковых звездчатых клеток в зрительной коре кошки
Аннотация: Звездчатые нейроны (ЗН) зрительной коры кошек заполняли пероксидазой хрена после физиол. идентификации. После гистохим. обработки выбрали 6 шипиковых ЗН в подслое 4А. Вслед за светооптическим анализом проводили исследование в электронном микроскопе отдельного дендрита на серийных срезах. Из 263 найденных синапсов 209 (79%) асимметричны (типа 1 Грея) и 54 (21%) симметричны (типа 2 Грея). Симметричные синапсы обнаружены чаще на проксимальных (35% синапсов) частях дендритов, чем на дистальных (4%). Асимметричные синапсы выявлены на 92 из 101 шипика. Великобритания, Medical Research Anatomical Neuropharmacology Unit, Oxford OX1 3ТН. Библ. 2.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.41.35.25.07.09.17
Рубрики: ЗРИТЕЛЬНАЯ КОРА
НЕЙРОНЫ

ЗВЕЗДЧАТЫЕ НЕЙРОНЫ

СИНАПСЫ

УЛЬТРАСТРУКТУРА

КОШКИ


Доп.точки доступа:
Anderson, John C.; Douglas, Rodney J.; Martin, Kevan A.C.; Nelson, J.Charmaine; Whitteridge, David


4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI24) 94.08-04М3.136

    Klink, Ruby.

    Ionic Mechanisms for the Subthreshold Oscillations and Differential Electroresponsiveness of Medial Entorhinal Cortex Layer II Neurons [Text] / Ruby Klink, Angel Alonso // J. Neurophysiol. - 1993. - Vol. 70, N 1. - P144-157 . - ISSN 0022-3077
Перевод заглавия: Ионные механизмы подпороговых осцилляций и различная электрочувствительность нейронов слоя II медиальной энторинальной коры
Аннотация: Методом фиксации мембранного тока исследовали эл. св-ва мембран звездчатых (ЗН) и незвездчатых (НЗН) нейронов 2 слоя медиальной энторинальной коры в срезах мозга крысы (оо, Wistar). В обоих типах клеток входное сопротивление мембраны снижалось или увеличивалось соответственно при гиперполяризации и подпороговой деполяризации мембраны этих клеток. При деполяризационных значениях МП выпрямление входного тока блокировалось тетродотоксином (ТТ, 1 мкМ) у ЗН и НЗН. Это указывало на наличие у них низко-пороговой Na{+}-проводимости. На фоне ТТ в ЗН выявлялось выпрямление выходящего тока при подпороговых деполяризующих сдвигах МП (позитивнее +60 мВ). Периодические подпороговые осцилляции П, наблюдаемые только в ЗН, блокировались ТТ, но не Cd{2}{+} или Со{2}{+}. Входное выпрямление при гиперполяризующих сдвигах МП в ЗН сохранялось после блокирования Na{+} или Са{2}{+}-проводимости и устранялось на фоне Cs{+} (1-4 мМ). В НЗН, к-рые не генерировали подпороговые периодич. осцилляции МП и в к-рых не обнаруживалось выпрямление выходящего тока на фоне ТТ, блокаторы Са{2}{+}-проводимости устраняли фазу реполяризации спайка и вызывали развитие долговременного Na{+}-зависимого платообразного потенциала. Рез-ты показали, что различная электрочувствительность ЗН и НЗН определяется в основном различиями в ионных проводимостях мембран этих клеток. Канада, Dep. of Neurology and Neurosurgery, McGill Univ., Montreal Neurological Inst., Montreal, Quebec. Библ. 59.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.39.17.41
Рубрики: ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЭНТОРИНАЛЬНАЯ КОРА

ЗВЕЗДЧАТЫЕ НЕЙРОНЫ

МЕМБРАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

ТЕТРОДОТОКСИН

ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

КРЫСЫ


Доп.точки доступа:
Alonso, Angel


 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)