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青蛙峡核的三维计算机重建 被引量:5
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作者 陆惠民 颜坤 +1 位作者 史美德 王秀春 《解剖学报》 CAS 1985年第3期303-307,349,共6页
本文根据双眼立体图对原理,利用微型计算机系统对黑斑蛙(Rana nigromaculata)中脑峡核(NI)进行了三维重建。组织学技术与常规方法稍有不同:切片之前,用微电极在组织块上刺两个孔作为基准点,以保证连续切片显微结构的轮廓在计算机三维重... 本文根据双眼立体图对原理,利用微型计算机系统对黑斑蛙(Rana nigromaculata)中脑峡核(NI)进行了三维重建。组织学技术与常规方法稍有不同:切片之前,用微电极在组织块上刺两个孔作为基准点,以保证连续切片显微结构的轮廓在计算机三维重建时能彼此精确地对位。显微结构的轮廓数据采集、数据处理以及图形输出都是在计算机软件控制下进行的。文中用立体图对展示了黑斑蛙NI的三维构型及其在中脑的空间位置。在三维重建的基础上测量了NI的尺寸为:500(尾吻向)×810(背腹向)×810(内外向)μm。讨论了计算机三维重建对于准确测量NI和其它生物显微结构外形尺寸的重要性及其在组织形态学研究中的意义。 展开更多
关键词 计算机重建 双眼立体视觉 立体图对
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家鸽峡核顶盖通路的神经传递 被引量:2
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作者 高宏峰 吴冈义 王书荣 《生物物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1995年第2期233-236,共4页
采用微量离子电泳的方法研究了家鸽峡核顶盖的神经传递。电刺激峡核小细胞部(Ipc)主要诱发顶盖细胞的抑制性反应(Ⅰ-型),也有少量兴奋-抑制型反应(EI-型),兴奋性反应以乙酰胆碱为递质,抑制性反应则以GABA为递质。... 采用微量离子电泳的方法研究了家鸽峡核顶盖的神经传递。电刺激峡核小细胞部(Ipc)主要诱发顶盖细胞的抑制性反应(Ⅰ-型),也有少量兴奋-抑制型反应(EI-型),兴奋性反应以乙酰胆碱为递质,抑制性反应则以GABA为递质。据推测,Ipc可能通过直接的神经投射调制顶盖细胞的活动。 展开更多
关键词 家鸽 顶盖 神经传递
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鸟类峡核传入通路及其细胞起源
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作者 姜沛华 王荫亭 +1 位作者 许红艳 王书荣 《生物物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1997年第3期453-456,共4页
采用辣根过氧化物酶(HRP)和荧光染料固兰(FB)逆向追踪技术研究了家鸽峡核大细胞部(Imc)的顶盖传入投射及其细胞起源。结果表明,同侧顶盖IIi和III层细胞投射到Imc,或其轴突在Imc内有分枝末梢。结合以前的研... 采用辣根过氧化物酶(HRP)和荧光染料固兰(FB)逆向追踪技术研究了家鸽峡核大细胞部(Imc)的顶盖传入投射及其细胞起源。结果表明,同侧顶盖IIi和III层细胞投射到Imc,或其轴突在Imc内有分枝末梢。结合以前的研究得出结论,鸟类顶盖与同侧Imc之间有交互神经联系。 展开更多
关键词 鸟纲 传入通路 细胞起源
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家鸽圆核和峡核的免疫细胞化学分析 被引量:2
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作者 王荫亭 许红艳 王书荣 《生物物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1995年第1期43-48,共6页
应用组织化学和免疫细胞化学方法发现,位于家鸽间脑的圆核(N,Rt)含有大约60%的ChAT免疫阳性神经元,而中脑峡核大细胞部(Imc)所有细胞呈ChAT免疫阳性反应。
关键词 免疫细胞化学 乙酰胆碱酯酶 家鸽
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蛙和蛤蚧峡核三维构型的比较研究 被引量:1
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作者 颜坤 陆惠民 +1 位作者 史美德 王秀春 《解剖学报》 CAS 1988年第1期37-39,116,共4页
本文根据灰度阴影法原理,在微计算机系统上,对黑斑蛙和蛤蚧的峡核进行三维重建,测量其峡核的三维最大尺寸及其体积。将蛙、蛤蚧与鸽峡核的三维构型进行比较,发现低等脊椎动物峡核的三维构型随动物的进化而逐渐变得复杂。
关键词 三维构型 灰度阴影 蛤蚧
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蛙和鸽顶盖峡核系统的乙酰胆碱酯酶染色 被引量:2
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作者 李铮 王书荣 +1 位作者 许红艳 颜坤 《解剖学报》 CAS 1987年第1期44-47,119-120,共6页
本文采用乙酰胆碱酯酶(AChE)组织化学、脑损毁和氟磷酸二异丙酯(DFP)预处理技术,研究了黑斑蛙和家鸽顶盖峡核系统的AChE染色图式。这两种动物的顶盖AChE深染色层,基本与视网膜顶盖投射一致。蛙峡核的AChE染色可分成3个区,其中背外侧区... 本文采用乙酰胆碱酯酶(AChE)组织化学、脑损毁和氟磷酸二异丙酯(DFP)预处理技术,研究了黑斑蛙和家鸽顶盖峡核系统的AChE染色图式。这两种动物的顶盖AChE深染色层,基本与视网膜顶盖投射一致。蛙峡核的AChE染色可分成3个区,其中背外侧区染色最深;鸽峡核小细胞部(1pc)和大细胞部(Imc)染色深而均匀。局部损毁顶盖后,蛙峡核和鸽Ipc在对应区域内,AChE染色减弱或消失。DFP预处理表明,鸽顶盖的Ⅲ层细胞含丰富的AChE,其他层细胞和蛙顶盖细胞含有中等和低浓度AChE。峡核细胞含高浓度AChE。在其顶盖损毁的鸽中,对应Ipe区内的AChE染色细胞数量减少,染色变淡。这些结果提示在两栖类和鸟类中,顶盖峡核投射和峡核顶盖投射可能是胆碱能通路。 展开更多
关键词 AChE组织化学 DFP约物组织化学 损毁 胆碱能通路 顶盖 蛙鸽
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家鸽顶盖细胞的突触后电位和形态特征 被引量:2
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作者 吴冈义 王书荣 颜坤 《中国科学(B辑)》 CSCD 北大核心 1992年第9期937-943,共7页
本文采用细胞内记录技术,研究了86个家鸽顶盖细胞对电刺激视束和峡核小细胞部(Ipc)反应的突触后电位,并用荧光黄(LY)标记了13个记录细胞,根据突触后电位的类型和出现顺序,反应可分为4种类型:兴奋性突触后电位(EPSP)-抑制性突触后电位(IP... 本文采用细胞内记录技术,研究了86个家鸽顶盖细胞对电刺激视束和峡核小细胞部(Ipc)反应的突触后电位,并用荧光黄(LY)标记了13个记录细胞,根据突触后电位的类型和出现顺序,反应可分为4种类型:兴奋性突触后电位(EPSP)-抑制性突触后电位(IPSP)序列(EI型),E型,I型和IE型,电刺激视束主要产生E或EI型反应,而半数以上细胞对电刺激Ipc产生I型反应。在LY标记的顶盖细胞中,有5个神经节细胞,4个锥体细胞,2个双极细胞和2个星形细胞,神经节细胞主要分布在顶盖Ⅲ和Ⅳ两层,其它细胞均位于顶盖Ⅱ层,从电记录和荧光标记看来,顶盖细胞的形态特征与其突触后电位类型似有相关性。 展开更多
关键词 顶盖 突触后电位 电刺激
原文传递
金翅中脑峡核的组织学研究
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作者 范海燕 魏熹 于晓艳 《阜阳师范学院学报(自然科学版)》 2007年第2期38-40,共3页
分析与讨论了峡核和视觉功能关系,为进一步研究峡核的功能提供形态学资料.制备冰冻切片,用美蓝染色和HE染色观察了鸣禽——金翅(Carduelis sinica)中脑峡核的位置、形态和细胞组成.结果表明:峡核中Imc和Ipc中的细胞存在明显的形态学... 分析与讨论了峡核和视觉功能关系,为进一步研究峡核的功能提供形态学资料.制备冰冻切片,用美蓝染色和HE染色观察了鸣禽——金翅(Carduelis sinica)中脑峡核的位置、形态和细胞组成.结果表明:峡核中Imc和Ipc中的细胞存在明显的形态学差异 Imc中的细胞多梨形、椭圆形,胞体较大,平均为16~33μm,有多个树突分技 Ipc中细胞胞体相对较小,平均为10~20μm,有较少树突分枝,多为圆形胞体. 展开更多
关键词 金翅 组织结构
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两栖类峡核的顶盖外投射
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作者 吴冈义 王书荣 《生物物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1995年第3期401-404,共4页
用辣根过氧化物酶法研究了中华大蟾蜍峡核的顶盖外投射。结果指出:(1)中脑脚盖前背核、中脑深核和表层峡网核投向双侧峡核,对侧投射经过Veli交叉;(2)这些脚盖核投向整个峡核,其间没有区域对应关系。讨论了这些投射的可能... 用辣根过氧化物酶法研究了中华大蟾蜍峡核的顶盖外投射。结果指出:(1)中脑脚盖前背核、中脑深核和表层峡网核投向双侧峡核,对侧投射经过Veli交叉;(2)这些脚盖核投向整个峡核,其间没有区域对应关系。讨论了这些投射的可能功能意义。 展开更多
关键词 两栖纲 顶盖 蟾蜍 外投射
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家鸽峡核神经元的形态 被引量:1
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作者 颜坤 王书荣 许红艳 《动物学报》 SCIE CAS CSCD 1990年第2期119-122,共4页
本文采用Golgi-Cox浸染法,研究了家鸽峡核神经元的形态。按其主树突的分布图式,可将鸽峡核神经元分成三类:(1)单极神经元,(2)双极神经元和(3)多极神经元。峡核两部分(Imc和Ipc)的神经元在胞体大小、树突粗细及其伸展趋势上均有明显差别。
关键词 家鸽 神经元 形态
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峡视核——研究中枢神经系统发育及细胞凋亡的新模型 被引量:1
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作者 肖泉 《生物化学与生物物理进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2000年第2期119-121,共3页
鸟类离中系统的峡视核是近年来研究中枢神经系统发育过程中细胞凋亡的新模型 .在其发育过程中 ,随着核团的形成、折叠及分层 ,伴有一些与峡视核相关的临时神经通路的形成和消失 ,与此同时 ,该核团中神经元有一半以上发生细胞凋亡 .研究... 鸟类离中系统的峡视核是近年来研究中枢神经系统发育过程中细胞凋亡的新模型 .在其发育过程中 ,随着核团的形成、折叠及分层 ,伴有一些与峡视核相关的临时神经通路的形成和消失 ,与此同时 ,该核团中神经元有一半以上发生细胞凋亡 .研究表明 ,形成正确的传入和传出联系对神经元的存活十分重要 .分子水平上的机制研究揭示 ,细胞凋亡与一系列神经营养因子及其相应的受体相关 .细胞凋亡对中枢神经系统发育过程中正确神经通路的形成有重要意义 . 展开更多
关键词 中枢神经系统 细胞凋亡 神经发育
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