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电容向刺激线圈放电0
01s-数kV1-6tesla电容向刺激线圈放电0
01s-数kV1-6tesla穿透颅骨作用于大脑皮层穿透颅骨作用于大脑皮层改变脑内代谢和神经活动改变脑内代谢和神经活动经颅磁刺激技术(TMS)本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
调节大脑皮层的兴奋性促进突触与突触之间的连接,修复未完全受损的神经细胞改变脑血流量和葡萄糖代谢率影响脑组织神经递质的分泌(比如谷氨酸、γ-氨基丁酸、5-羟色胺、多巴胺)刺激神经营养因子的分泌高频刺高频刺激(>激(>1Hz1Hz))兴奋作兴奋作用用低频刺激低频刺激(≤(≤1Hz1Hz))抑制作用抑制作用干扰大脑功能、诱发神经网络振荡;TMS的生理效应本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
神经系统的可塑性最基本、最重要、最活跃的还是突触的可塑性,是人类学习记忆、疾病、衰老,神经生长、发育、修复的基础
神经可塑性本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
神经损伤可塑性Synapticregenerationfunctionalreorganization本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
突触可塑性的分子生物学机理高频刺激>1HzCa2+大量增加,产生LTP低频刺激≤1HzCa2+少量增加,产生LTD本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除
突触可塑性的分子生物学机理DNA的基因表达脑源性神经营养因子长出新的树突和突触本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为