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文档简介

2025/07/08神经科学领域前沿进展与临床应用汇报人:CONTENTS目录01神经科学基础理论02神经科学前沿技术03神经科学临床应用04神经科学未来发展趋势神经科学基础理论01神经元与突触01神经元的结构与功能神经元构成神经系统的基础,承担接收、处理及传输信息的任务,例如大脑皮层的锥体神经元。02突触的传递机制突触是神经元之间的连接点,通过化学或电信号传递信息,如乙酰胆碱在神经肌肉接头的作用。03突触可塑性突触可塑性是神经系统适应经验变化的能力,例如长期增强和长期抑制在学习记忆中的作用。04神经递质的作用神经介质作为突触间的通信介质,多巴胺等在帕金森病及精神分裂症的发生发展中扮演着重要角色。神经传导机制动作电位的产生与传播神经元的离子通道改变引发动作电位,这一电位沿着轴突移动,将信号传递到突触处。突触传递的化学机制神经递质在突触间隙被释放,随后与后续神经元膜上的受体相结合,通过化学反应的方式完成神经信号的传递。神经系统结构与功能中枢神经系统大脑与脊髓构成中枢神经系统,其主要职能在于信息处理和身体活动的调控。周围神经系统神经系统的周缘部分负责将中枢神经系统与身体的各个部分相连,传导触觉和动作指令。神经元与突触传递神经元是神经系统的基本单元,通过突触释放神经递质实现信息传递。神经科学前沿技术02脑成像技术功能性磁共振成像(fMRI)fMRI能够监测大脑活动,通过血氧水平变化揭示认知过程,广泛应用于研究和临床诊断。正电子发射断层扫描(PET)PET扫描通过放射性示踪剂检测大脑代谢活动,用于诊断神经退行性疾病如阿尔茨海默病。扩散张量成像(DTI)大脑内神经纤维的构型与走向可通过DTI技术进行监测,此项技术在探讨脑部损伤与生长发育异常方面扮演关键角色。近红外光谱成像(NIRS)NIRS技术通过监测大脑组织对近红外线的吸收程度,以此来判断脑部血氧水平,这一方法广泛运用于对婴幼儿大脑功能的研究领域。神经调控技术深部脑刺激(DBS)大脑特定区域的电活动,可通过植入电极的技术(DBS)进行调节,以此达到治疗帕金森病与抑郁症的效果。经颅磁刺激(TMS)TMS通过磁场非侵入方式激活大脑皮层,有助于治疗精神分裂症及中风患者的康复过程。神经再生与修复技术动作电位的产生与传播神经元通过离子通道激发动作电位,沿轴突传播,引发神经信号的传递。突触传递的化学机制神经传递物质在突触空隙中释放,并与后神经元的受体相互作用,从而完成电信号向化学信号的转变。计算神经科学01深部脑刺激(DBS)DBS系统利用电极植入至大脑特定部位,以此来调整其神经活动,适用于治疗包括帕金森病在内的多种神经性病症。02经颅磁刺激(TMS)通过TMS技术,磁场非侵入性地作用于大脑皮层,以改善抑郁症患者症状并研究其认知功能。神经科学临床应用03神经退行性疾病治疗中枢神经系统大脑与脊髓构成了中枢神经系统,其主要职能在于信息处理和身体活动的调控。周围神经系统神经系统的外围部分负责将中枢神经系统与身体的各个部位相连接,传输触觉信号及运动命令。神经元与突触传递神经元是神经系统的基本单元,通过突触释放神经递质实现信息传递。精神疾病治疗进展神经元的结构神经元由细胞体、树突和轴突组成,是神经系统的基本功能单位。突触的传递机制突触是神经元间的信息传递点,通过神经递质实现电信号与化学信号的转换。突触可塑性突触可塑性构成了学习和记忆的神经学基础,涵盖了如长时程增强和长时程抑制等过程。神经元间的连接模式突触间的连接构建了神经网络的复杂性,这种连接方式决定了神经系统的运作。神经损伤修复动作电位的产生与传播神经元依赖离子通道产生动作电位,此电位沿轴突传递,从而引发神经信号的传递。突触传递与神经递质神经元通过突触传递信息,神经递质的释放与接收为信号传递的核心环节。神经康复技术功能性磁共振成像(fMRI)fMRI通过检测大脑活动时血流变化,广泛用于研究大脑功能和疾病诊断。正电子发射断层扫描(PET)PET扫描利用放射性追踪剂监测大脑的新陈代谢,是神经退化性疾病研究的重要工具。扩散张量成像(DTI)DTI技术能够描绘大脑内神经纤维的路径,对研究脑部结构和神经传导路径至关重要。近红外光谱成像(fNIRS)fNIRS通过近红外光技术检测大脑皮层血氧变化,应用于认知神经科学研究及临床领域。神经科学未来发展趋势04个性化医疗与精准治疗深部脑刺激(DBS)大脑刺激术通过植入电极调整脑部特定区域功能,旨在治疗帕金森氏症及抑郁症。经颅磁刺激(TMS)通过磁场非侵入性地激活大脑皮层,TMS技术有助于缓解精神疾病症状,包括重度抑郁症。脑机接口技术前景01动作电位的产生与传播动作电位由神经元中的离子通道引发,沿着轴突传播,从而激活神经信号的传输过程。02突触传递与神经递质信息在神经元间通过突触实现传递,神经递质的释放与吸收扮演着核心角色。神经科学与人工智能结合中枢神经系统中枢系统主要由大脑及脊髓组成,主要功能为处理信息并调控身体动作。周围神经系统周围神经系统连接中枢神经系统与身体其他部分,传递感觉信息和运动指令。神经元与突触传递神经细胞构成神经系统的基础,它们通过化学和电信号的方式实现神经信息的传递。跨学科研究的融合01神经元的结构神经元由细胞体、树突和轴突组成,是神经系统的基本功能单位。02突触的传递机制神经元间的联络处被称

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