Monoaminergic Modulation of Cortical Excitability

Monoaminergic Modulation of Cortical Excitability pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Springer Verlag
作者:Tseng, Kuei-yuan (EDT)/ Atzori, Marco (EDT)
出品人:
页数:340
译者:
出版时间:2007-8
价格:$ 236.17
装帧:HRD
isbn号码:9780387722542
丛书系列:
图书标签:
  • 神经科学
  • 皮层兴奋性
  • 单胺能系统
  • 神经递质
  • 突触可塑性
  • 大脑功能
  • 精神疾病
  • 神经调节
  • 电生理学
  • 认知神经科学
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具体描述

This book provides a comprehensive, integrated comparison of the complex modulatory action of dopamine, noradrenaline, and serotonin receptors in the cortex. The discussion assembles a range of opinions on how the monoamine systems affect cortical function. The complexity of these interactions is discussed in light of recent data showing the dramatic effect of disruption of these systems on memory formation and information processing in the cortex.

神经科学前沿探索:大脑网络与认知功能 本书聚焦于中枢神经系统复杂的信号传递机制,特别是其在塑造高级认知功能和调节行为中的关键作用。 本书不涉及单胺能神经递质系统对皮层兴奋性的具体调节,而是将视野投向更广阔的神经环路动力学、突触可塑性以及分布式网络如何支撑感知、决策和记忆等核心认知过程。 第一部分:神经元网络的结构与动力学 第一章:皮层微电路的精细构建 本书的开篇深入探讨了新皮层(Neocortex)的组织架构。我们详细描绘了皮层各柱(Cortical Columns)的垂直和水平组织,解析了六层皮层结构中不同类型神经元(如锥体细胞、星形细胞、中间神经元)的解剖学特征及其功能特化。重点分析了兴奋性(谷氨酸能)和抑制性(GABA能)神经元之间的精确平衡,这种平衡是维持皮层信息处理稳定性的基础。我们采用先进的成像技术数据,展示了体外和体内实验中微电路的动态重塑过程,尤其关注发育过程中的修剪(Pruning)和髓鞘化(Myelination)如何固化功能网络连接。 第二章:突触传递的分子机制与长期可塑性 本章致力于阐明突触连接的分子基础。我们细致回顾了突触前递质释放的钙依赖性机制,以及突触后受体亚型的多样性(如NMDA、AMPA受体)。随后,本书转向探讨突触可塑性的核心概念——长期增强(LTP)和长期抑制(LTD)。我们不仅仅停留在经典的海马体LTP模型,而是扩展到分析皮层不同区域(如前额叶皮层、感觉皮层)中,LTP/LTD的时空窗口差异及其对学习速率的影响。讨论还将涉及突触后密度(PSD)蛋白组的动态变化,解释这些分子变化如何编码信息并维持长期记忆痕迹。 第三章:神经振荡与跨区域通信 认知功能往往依赖于不同脑区之间的同步活动。本章的核心是神经振荡现象。我们系统地分类和描述了主要的皮层节律,包括伽马波(Gamma, 30-100 Hz)、贝塔波(Beta, 13-30 Hz)和阿尔法波(Alpha, 8-12 Hz)。本书强调这些振荡不仅仅是“副产品”,而是信息编码和传输的载体。我们深入分析了相位锁定(Phase Locking)和相位-幅度耦合(Phase-Amplitude Coupling, PAC)如何实现信息的高效路由,例如,低频节律(如Theta)如何作为“载波”,携带高频信息(如Gamma爆发),从而促进远距离信息整合。通过脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)和钙成像数据,我们展示了在任务执行过程中,这些振荡模式如何精确地协调不同脑区的活动。 第二部分:分布式网络与高级认知功能 第四章:工作记忆的神经基础与维持机制 工作记忆(Working Memory)是理解高级认知功能的核心。本书从网络动力学的角度审视工作记忆的实现。我们论证了工作记忆的维持依赖于持续的、自持的神经元环路活动,而非仅仅依赖于瞬时输入。重点分析了前额叶皮层(PFC)中锥体神经元群体活动和中间神经元抑制作用的相互作用,如何产生稳定的“回放”状态(Attractor Dynamics)。我们使用计算模型来模拟不同网络拓扑结构(如稀疏编码 vs. 分布式编码)在抵抗噪声干扰和实现信息切换方面的表现差异。 第五章:决策制定中的证据累积模型 决策过程被视为一个动态的证据累积过程。本章侧重于顶叶皮层(Parietal Cortex)和前额叶皮层在评估不确定性输入和做出反应选择中的作用。我们详细介绍了基于漂移扩散模型(Drift-Diffusion Models, DDM)的神经生理学解释,展示了累积证据的“证据积累率”如何反映感觉信息的质量和认知控制的投入。实验数据将聚焦于记录神经元在选择过程中发放率(Firing Rate)的变化,以及运动前夕(Pre-motor Period)的选择表征的固化过程。 第六章:空间导航与情景记忆的整合网络 海马体是记忆形成的关键枢纽,但其功能必须与新皮层协同工作。本章探讨了海马体和皮层之间的双向信息流,尤其关注情景记忆的巩固(Consolidation)过程。我们讨论了睡眠期间和清醒休息时发生的“记忆重放”(Replay)机制,以及这些活动如何促使海马依赖的记忆逐渐转移到皮层,形成更稳定、更少依赖于海马的表征。此外,我们还分析了皮层中“位置细胞”(Place Cells)和“网格细胞”(Grid Cells)的编码差异,以及它们在构建认知地图中的互补作用。 第三部分:功能障碍与新兴技术 第七章:皮层网络失调与精神疾病 本部分将视角转向临床应用,探讨认知网络功能障碍在神经精神疾病中的体现。我们考察了例如在注意缺陷多动障碍(ADHD)中观察到的执行功能网络(尤其是PFC-纹状体环路)的效率低下,以及在精神分裂症中体现出的跨区域同步性受损。重点分析了连接组学(Connectomics)研究如何揭示这些疾病中白质完整性和灰质密度的结构性异常,以及这些结构变化如何映射到功能性通信的中断。 第八章:光遗传学与神经回路的因果推断 本书的最后一部分回顾了当前神经科学中最具革命性的工具:光遗传学(Optogenetics)。我们详细介绍了如何利用光敏感离子通道(如Channelrhodopsin, Halorhodopsin)对特定神经元群体或特定连接进行精确的时空激活或抑制。本书着重强调光遗传学提供的“因果推断”能力,即能够直接操纵特定回路活动,从而确定其在执行特定行为(如恐惧学习、社会互动)中的必要性。通过整合体内电生理记录与光遗传学干预,我们展示了如何以前所未有的精度解析复杂行为背后的神经回路逻辑。 结语 本书旨在为读者提供一个全面、深入的视角,理解大脑皮层如何通过复杂的、动态的神经元网络协作,产生我们感知、思考和行动的一切。我们强调,理解认知功能需要超越单一分子或区域的限制,转向对分布式、自组织网络的精细分析。

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