神经元是一种特殊的细胞并且神经元有三个重要的部分,你可以看这个演示(指向幻灯片)。
神经微纤维一个神经元中的长而细的微小纤维,它还伸入轴突和树突
因为嗜色质使得神经元的细胞体出现虎斑状外观,故常称为虎斑小体。
还需注意,这种push方法还可以轻易集成一个隐写模块,以隐藏其他数据内部的神经元交互。
这些化学物质迅速扩散通过神经元之间的小间隙,与接收神经元表面的受体对接。
胶质细胞内的核衣壳多于神经元,胶质细胞和神经元的细胞质内和胞外可见少量有包膜的完整病毒。
视觉相关神经元的接受区,指的是可影响该神经元活性的物理空间区域。
这对我们人类是够麻烦的,让一个没有神经的单细胞生物拥有自己的意愿。
本文的研究结果可直接扩展到大规模的神经元网络,研究动作电位的传导与作用规律。
我们开始了解,运动神经元的退化可能透过了一个新奇的机制。
虽然今天的硅片网络看上去和大脑并没有任何相似之处,但是网络节点已开始发挥类似神经元的作用。
另一个公式(可以看做identiy)用于计算人工神经元的输出(有时依赖于阈值)。
神经元不只是一个简单的有机细胞,它还是一个非常强大的、对电流敏感的生物处理器。
每个神经元的“时钟速度”只是数千赫兹,比千兆赫兹慢了100万倍。
仿真结果表明,改进的方法对于加速神经元学习过程,提高控制器性能,具有较为显著的作用。
电信号到达传递神经元的突触附近后,释放化学物质包。
在面对同样的神经元细胞上,物理学家和工程师趋于采取简单办法而生物学家趋于采取复杂办法。
神经元所处的两种互斥的状态之一:沿其轴突发放或不发放冲动。
神经元的输出部分,该部分具有敏感膜,可传导作为局部化高速信号的冲动(或动作电位)。
当科学家给实验鼠服药,以暂停两个区域间神经信号的传递时,实验鼠便忘掉了长期记忆。
干扰是一个单独的额外尖峰信号或神经冲动,刺激小鼠的一个单独的神经元。
由于这是一个惊人的形态,实际增长一直认为是一种神经细胞迁移的大脑发育中短暂的基板上。
游离神经细胞能在聚吡咯膜上良好生长,伸出多极突起及分枝。
扎格卢勒以个别的电压输出,代表眼睛线路里每个神经元的电活性。
转基因小鼠的每个神经元随机激活不同数量的颜色基因。
这些神经细胞群活化的时间也超过几分之一秒钟,远比单一神经元的活化时间,要更靠近意识能够察觉的时间尺度。
卡哈尔在用胚胎观察神经组织时,发现轴突和树突是从胞体上生出的。
假如我向前屈伸,并回拉一件物品,另外一个神经元则会发射另一组信息以控制我的行动。