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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:杨勇[1,2] 王明来[1] 范影乐[1] 郑筱祥[2]
机构地区:[1]杭州电子科技大学 生物医学工程系,杭州310018 [2]浙江大学 生物医学工程与仪器科学学院,杭州310028
出 处:《中国科学:生命科学》2010年第4期352-361,共10页Scientia Sinica(Vitae)
基 金:国家自然科学基金(批准号:30770685)资助项目
摘 要:神经-血管偶联机制至今还没有完全被阐明.对脑微循环的研究表明,位于皮层内的微动脉的舒张代表着神经-血管偶联过程中的最初血流响应机制.一氧化氮(NO)被认为是介导微动脉舒张的最重要因子之一,为了探讨NO在微动脉舒张过程中作为关键因子的作用,本文开展了基于大脑功能柱水平,由功能刺激产生的NO在神经-血管偶联过程中扩散动力学的时空模式的仿真建模研究.在大脑功能柱形态分析的基础上,建立NO扩散数学模型.应用该模型,清晰地阐述了由功能刺激产生的NO在时间维度和空间维度的扩散过程.计算机仿真结果表明,由功能刺激产生的NO,其扩散主要被限制在功能柱内.因此,NO作用的影响区域也就被限制在功能柱内.在时间维度上,NO信号大约维持1s左右.本研究从四维时空角度探讨由功能刺激产生的血管舒张因子的响应模式,为最终阐明神经-血管偶联机制提供了一种新的途径.
关 键 词:一氧化氮 时空动力学 功能柱 神经血管偶联 动脉舒张
分 类 号:R33[医药卫生—人体生理学]
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