• На главную
  • Статьи
    • Статьи
    • Избранные статьи
    • Предметно
    • Это интересно
  • Close X
  • Новости
  • Контакты
  • Пользователям
    • Войти в систему
    • Регистрация
  • Close X

Статьи. Предметно

Флуоресцентная микроскопия полного внутреннего отражения. TIRF – микроскопия.

Ноя 09 2018

Микроскопия с двухфотонным возбуждением (также называемая нелинейной, многофотонной или двухфотонной лазерной сканирующей микроскопией) является альтернативой конфокальной и деконволюционной микроскопии, которая имеет определенные преимущества при получении трехмерных изображений. Метод двухфотонного возбуждения особенно превосходит другие при наблюдении неповрежденных тканей, таких как срезы головного мозга, зародыши, целые органы и, даже, целые животные. Эффективная чувствительность флуоресцентной микроскопии, особенно при наблюдении толстых образцов, обычно ограничена внефокусными засветками. Это ограничение в значительной мере преодолевается в конфокальной микроскопии использованием точечной диафрагмы для отсечения внефокусной флуоресценции и получения тонких (меньше 1 микрометра) неразмытых х оптических срезов. В качестве альтернативы, в деконволюционной микроскопии используется традиционный микроскоп для численной реконструкции изображения с помощью функции рассеяния точки оптической системы.

Подробнее

Конфокальная микроскопия

Ноя 09 2018

Конфокальная микроскопия — один из методов оптической микроскопии, обладающий значительным контрастом по сравнению с микроскопами классической схемы за счет использования диафрагмы, отсекающей поток фонового рассеяного света. В конфокальном микроскопе в каждый момент времени регистрируется изображение одной точки объекта, а полноценное изображение строится путем сканирования (движения образца или перестройки оптической системы). Для того, чтобы регистрировать свет только от одной точки после объективной линзы располагается диафрагма малого размера таким образом, что свет, испускаемый анализируемой точкой , проходит через диафрагму и будет зарегистрирован, а свет от остальных точек  в основном задерживается диафрагмой.

Подробнее

Законы возбуждения

Сен 17 2018

Все возбудимые клетки (ткани) обладают рядом общих физиологических свойств (законы раздражения), краткая характеристика которых приводится ниже. Универсальным раздражителем для возбудимых клеток является электрический ток.

Закон силы для простых возбудимых систем
(закон «все или ничего»)

Простая возбудимая система – это одна возбудимая клетка, которая реагирует на раздражитель как единое целое.

Подробнее

Возбуждение и его механизмы

Сен 17 2018

image043.jpg

image045.jpg

img-FdXggO.png

По природе раздражители подразделяют на:
•  физические (звук, свет, температура, вибрация, осмотическое давление), особое значение для биологических систем имеют электрические раздражители;
•  химические (ионы, гормоны, нейромедиаторы, пептиды, ксенобиотики);
•  информационные (голосовые команды, условные знаки, условные стимулы).

По биологическому значению раздражители подразделяют на:
•  адекватные – раздражители, для восприятия которых биологическая система имеет специальные приспособления;
•  неадекватные – раздражители, не соответствующие природной специализации рецепторных клеток, на которые они действуют.

Раздражитель вызывает возбуждение только в том случае, если он достаточно силен. Порог возбуждения – минимальная сила раздражителя, достаточная для того, чтобы вызвать возбуждение клетки. Выражение «порог возбуждения» имеет несколько синонимов: порог раздражения, пороговая сила раздражителя, порог силы.

Подробнее

Рефрактерность и ее причины.

Сен 11 2018

Деполяризацияразвивается в возбудимых тканях под действием раздражителей.

Раздражитель при действии на мембрану нарушает её проницаемость, ионное равновесие состояния покоя. Под действием раздражителя открываются легкие ворота натриевых каналов, и ионы натрия пассивно поступают в клетку. В результате снижается величина положительного заряда на мембране и увеличивается в цитоплазме. Эти процессы лежат в основе местных потенциалов. Как только этот потенциал достигает Критического уровня деполяризации (КУД), происходит перезарядка мембраны. Поверхность мембраны становится электроотрицательной по отношению к мембране, возникает ПД. (его напряжение примерно 120 mV)/

Подробнее

‹23456›



 
  • Присоединяйтесь к нам!

    • Форма для связи
  • Новости

    • The Developing Human Connectome Project
    • На Всемирной конференции по ИИ в Шанхае
    • Цифровой атлас мозга
  • Статьи

    • Соевое масло обвинили в нарушении работы нервных клеток
    • Сахар превратили в мощный противовирусный препарат
    • Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей
    • Вычислительная мощь дендритных ветвей отдельных нейронов оказалась неожиданно высокой
    • Беременность вызывает изменения структуры серого вещества головного мозга, сохраняющиеся в течение, по меньшей мере, двух лет после родов.
 

MindCopy - Ресурс, посвященный развитию технологий копирования сознания

© 2015 - 2025, Celere Systems.