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第一节 种子萌发的过程 第二节 种子萌发的生理生化变化 第三节 种子萌发的生态条件 第四节 特殊种子的萌发及调控 第五节 促进种子萌发的方法 第六节 种子的播前处理
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一、神经药理学的性质和任务 二、神经药理学的发展历程 三、神经药理学的研究内容和热点领域 四、神经药理学研究方法 五、神经药理学前景展望
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阿尔茨海默病 (Alzheimer’s Disease,AD):以潜隐性起病、痴呆缓慢进行性加重为特征,以神经元变性、丢失引起的脑萎缩,老年斑 (SP) 和神经原纤维缠结 (neurofibrillar tangles,NFT) 为主要病理改变,主要集中在顶叶、颞叶、额叶联合皮层,如大脑皮层、海马以及基底前脑等。 变性疾病 阿尔茨海默病 路易体痴呆 Pick病 额颞叶痴呆等 非变性疾病 血管性痴呆 感染性痴呆 中毒性脑病 脑积水等
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第一节、神经元与神经胶质细胞 神经细胞: 能感受刺激传导冲动,整合信息(神经元) 神经胶质细胞:保护支 持、分隔、营养神经元 胞体:大小脑皮质,神经核团、灰质 中枢神经系统 突起:神经通路,神经网络 周围神经系统 胞体:神经节 突起 躯体神经:体表、骨骼肌 内脏神经:内脏,心血管,腺体 神经组织 神经系统 第二节、神经元之间的信息传递 (Synaptic Transmission Between Neurons) 胞浆内第二信使(Second Messengers) 乙酰胆碱
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1. 屏障作用 2. 脑血流特征 3. 神经元的电生理现象及机制 4. 神经元对营养因子的依赖 5. 神经可塑性 6. 神经系统的免疫
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第一讲绪论 以冯·诺依曼型计算机为中心的信息处理技术的高速发展,使得计算机在当今的信息 化社会中起着十分重要的作用。但是,当用它来解决某些人工智能问题时却遇到了很大的 困难。 例如,一个人可以很容易地识别他人的脸孔,但计算机则很难做到这一点。这是因为 脸孔的识别不能用一个精确的数学模型加以描述,而计算机工作则必须有对模型进行各种 运算的指令才行,得不到精确的模型,程序也就无法编制
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实验一 细菌的单染色及油镜的使用 实验二 细菌染色法及微生物的观察 实验三 酵母菌的形态观察 实验四 霉菌的形态观察 实验五 培养基的制备 实验六 消毒与灭菌 实验六 微生物的生理生化反应 实验七 微生物接种技术 实验七 水和食品中微生物的检测 实验八 放线菌的形态观察 实验八 噬菌体效价的测定 实验九 微生物的分离纯化技术 实验十 微生物生长,数量及大小的检测
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1、酶促反应动力学的特点 2、均相酶促反应动力学 3、固定化酶促反应动力学 4、酶的失活动力学
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第一节 真核微生物的概述 第二节 酵母菌yeast 酵母菌的形态和大小 酵母菌的细胞结构 酵母菌的繁殖和生活史 酵母菌的代表属 第四节 霉菌(molds) 一、霉菌的形态和结构 二、霉菌的菌落特征 三、霉菌的繁殖及生活史 四、霉菌的代表属 第五节 大型真菌—蕈菌
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第一节 微生物纯培养分离及生长测定方法 第二节 微生物的生长规律 第三节 环境因素对微生物的影响 第四节 微生物培养法概论 第五节 微生物生长繁殖的控制
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