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  • 简介:作为一名年轻生理学工作者,第一次参加张锡钧基金会全国青年优秀生理学论文交流会,与来自全国各地生理学界专家、学者及年轻同行们共聚一堂,在宽松而热烈氛围中畅所欲言、相互交流。论文有幸获得一等奖,自己心情久久不能平静,有欢喜、激动,也夹杂着些许忐忑。取得这样成绩,要感谢中科院神经科学研究所徐天乐研究员谆谆教导。同时,也由衷感谢中国生理学会张锡钧基金会给我们年轻人提供了展示自己相互交流、学习机会。这次获奖,

  • 标签: 科学研究所 中国生理学会 交流会 基金会 工作者 研究员
  • 简介:本文简要地回顾了半个世纪以来人们对于哺乳类动物中枢神经系统内源性神经干细胞(eNSCs)认识。eNSCs神经前体细胞增殖与分化贯穿生命始终,而不是像传统学说所述出生后神经细胞不再分裂。在脊髓,这些细胞将分化成熟少突胶质及其它胶质细胞。作者基于近年来植入功能性电刺激器(FES)治疗脊髓损伤研究工作,回顾了在正常或损伤实验动物中,将FES植入大脑皮质或周围神经干可以增加脊髓内eNSCs分化与增生,进而促进脊髓再髓鞘化及组织修复等研究进展。同时探讨了将eNSCsFES研究工作与针灸,尤其是电针治疗相结合可能性。

  • 标签: 神经干细胞 脊髓损伤 功能性电刺激器 皮质脊髓束
  • 简介:刘教授是老师。从1960年学校创立至1987年他退休离开生理教研室,在他指导下工作已有三十个年头了。其实,既使他离开了生理教研室,我们还是经常能聆听到他教诲,受到他鼓励支持,有机会随时向他请教。这样算来,我们之间师生情谊已有四十年了。四十年漫长时日,他倾心传授了他一切,他科学思想工作作风,

  • 标签: 教学科研工作 老师 生理学 生理教研室 工作作风 科学思想
  • 简介:生物是物,生物有形、生物有数、生物有理。DNA双螺旋结构遗传密码发现,开启了分子生物学时代。生物学已经积累了大量事实和数据,而且每日每时产生着海量新数据。2003年完成的人类基因组计划,花费了约30亿美元测定一个人基因组30亿个字母。人们正在向用1000美元测定一个人基因组目标前进。截至2010年4月底,全世界已经完成正在进行基因组测序计划超过了7200个,这个数字还在以每天数个速度增长。归根到底,人口、粮食、健康、医药、环境、能源这些全人类面临重大挑战,都与生物有关,而基本生物学规律必须从分子水平认识和解决。

  • 标签: 生物领域 计算科学 人类基因组计划 DNA双螺旋结构 生物学规律 基因组测序
  • 简介:有幸获得了张锡钧基金会第八届全国青年优秀生理学论文一等奖,心情非常激动!因为这是中国生理学界唯一青年优秀论文评选,也因为自己几年努力工作得到了大家承认!另外,在论文交流会上,见到了许多同行介绍工作都很出色,特别是两位二等

  • 标签: 中的重要 优秀生理学 体会摘选
  • 简介:成都遨生电子有限公司以电子科技大学测试技术研究所做为研发中心,将大量科研最新技术成果成功应用于新一代生物信号采集与处理系统--ASB240U。该系统抛弃了目前市面上基于单片机低速总线体系结构,采用基于大规模可编程芯片FPGA片上系统SoC(SystemonChip是一种高度集成化、固件化系统集成技术,也就是把整个应用电子系统全部集成在一个芯片中)设计技术全新体系结构,突破了数据传输处理速度瓶颈,使得系统整体性能获得了突破性进展,实现了高速数据采集、实时高速数字信号处理、数据传输、设备级联外挂专用放大器接口(如微电级放大器…)等强大功能,从而使ASB240U采集分析系统在其组成灵活性、功能扩展性、数据精确性、实时性上达到了一个前所未有的高度。

  • 标签: 信号采集与处理系统 生物 高速数字信号处理 电子科技大学 可编程芯片 高度集成化
  • 简介:成都遨生电子有限公司以电子科技大学测试技术研究所做为研发中心,将大量科研最新技术成果成功应用于新一代生物信号采集与处理系统--ASB240U。该系统抛弃了目前市面上基于单片机低速总线体系结构,采用基于大规模可编程芯片FPGA片上系统SOC(SystemonChip是一种高度集成化、固件化系统集成技术,

  • 标签: 信号采集与处理系统 生物 电子科技大学 系统集成技术 可编程芯片 高度集成化
  • 简介:成都遨生电子有限公司以电子科技大学测试技术研究所做为研发中心,将大量科研最新技术成果成功应用于新一代生物信号采集与处理系统——ASB240U。该系统抛弃了目前市面上基于单片机低速总线体系结构,采用基于大规模可编程芯片FPGA片上系统SOC(SystemonChip是一种高度集成化、固件化系统集成技术,

  • 标签: 处理系统 信号采集 生物 电子科技大学 系统集成技术 可编程芯片
  • 简介:成都遨生电子有限公司以电子科技大学测试技术研究所做为研发中心,将大量科研最新技术成果成功应用于新一代生物信号采集与处理系统-ASB240U。该系统抛弃了目前市面上基于单片机低速总线体系结构,采用基于大规模可编程芯片FPGA片上系统SOC(SystemonChip是一种高度集成化、固件化系统集成技术,也就是把整个应用电子系统全部集成在一个芯片中)设计技术全新体系结构,突破了数据传输处理速度瓶颈,使得系统整体性能获得了突破性进展,实现了高速数据采集、实时高速数字信号处理、数据传输、设备级联外挂专用放大器接口(如微电级放大器…)等强大功能,从而使ASB240U采集分析系统在其组成灵活性、功能扩展性、数据精确性、实时性上达到了一个前所未有的高度。

  • 标签: 处理系统 信号采集 生物 高速数字信号处理 电子科技大学 可编程芯片
  • 简介:成都遨生电子有限公司以电子科技大学测试技术研究所做为研发中心,将大量科研最新技术成果成功应用于新一代生物信号采集与处理系统-ASB240U。该系统抛弃了目前市面上基于单片机低速总线体系结构,采用基于大规模可编程芯片FPGA片上系统SOC(Syste—monChip是一种高度集成化、固件化系统集成技术,也就是把整个应用电子系统全部集成在一个芯片中)设计技术全新体系结构,突破了数据传输处理速度瓶颈,使得系统整体性能获得了突破性进展,实现了高速数据采集、实时高速数字信号处理、数据传输、设备级联外挂专用放大器接口(如微电级放大器…)等强大功能,从而使ASB240U采集分析系统在其组成灵活性、功能扩展性、数据精确性、实时性上达到了一个前所未有的高度。

  • 标签: 处理系统 信号采集 生物 高速数字信号处理 电子科技大学 可编程芯片
  • 简介:中广网北京1月19日消息(记者仇剑梅)两院院士投票评选“2010年中国世界十大科技进展新闻”1月19日在京揭晓。

  • 标签: 科技进展新闻 世界 中国
  • 简介:心脏等重要器官缺血,低氧损伤可导致患者语言障碍、瘫痪、意识丧失及死亡等一系列严重后果,因此一直是基础医学研究临床治疗重点。1986、1990年,美国学者Murry日本学者Kitagawa等分别在心脏脑发现了一种内源性保护机制,即缺血,低氧预适应现象(I/HPC),为临床治疗中风等缺血/低氧性疾病开辟了新道路。因此,对I/HPC机制研究,尤其是对参与I/HPC形成细胞信号传导通路研究,已成为近年研究热点。本文就蛋白激酶C家族(PKCs)在缺血广低氧损伤预适应形成中作用做一简要概述。

  • 标签: 缺血/低氧损伤 缺血 低氧预适应 蛋白激酶C