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主要有两方面:第一,对突触可塑性的生物物理基础(例如不同时间尺度上的机制和动力学)进行研究,并对神经突触连接的回路进行建模,探索不同突触可塑性对神经元,神经回路乃至大脑功能的作用。第二,神经轴突中的神经细丝(Neurofilament)是轴突骨架的重要组成成分,在微管上由分子马达不停地向轴突末端输运,被称为“Slow Axonal Transport”, 其特征是随机性,双向性,间歇性。主要研究神经细丝的输运特性以及与轴突形态之间的关系。
主要有两方面:第一,对突触可塑性的生物物理基础(例如不同时间尺度上的机制和动力学)进行研究,并对神经突触连接的回路进行建模,探索不同突触可塑性对神经元,神经回路乃至大脑功能的作用。第二,神经轴突中的神经细丝(Neurofilament)是轴突骨架的重要组成成分,在微管上由分子马达不停地向轴突末端输运,被称为“Slow Axonal Transport”, 其特征是随机性,双向性,间歇性。主要研究神经细丝的输运特性以及与轴突形态之间的关系。
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COGNITIVE NEURODYNAMICSpp.1-21, (2023)
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