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电子显微镜提供更高的空间分辨力 细菌最早是被荷兰人虎克( 1632—1723)在一位从未刷过牙的老人牙垢上发现的,但那时的人们认为细菌是自然产生的。直到后来,巴斯德用鹅颈瓶实验指出,细菌是由空气中已有细菌产生的,而不是自行产生,并发明了“巴氏消毒法”,被后人誉为“微生物之父”。 病毒(virus)是由一个核酸分子(DNA或RNA)与蛋白质构成的非细胞形态的营寄生生活的生命体。必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型微生物。 神经元的结构 Golgi银染色:由于某种至今仍不清楚的原因,这种方法可以把部分神经元(通常不超过总数的2%)的所有突起染色得纤毫毕现。这种悠久历史的技术至今仍得到广泛的应用 Golgi 新的染色技术 荧光黄 辣根过氧化物酶 生物胞素 免疫荧光组织化学方法在神经生物学中已成为常用的形态学技术。可通过某种抗体选择性标记胞内成分或膜成分,已用于表征特异的神经元、突起和突触。 生理学方法 细胞外记录技术 电极置于神经细胞外的近旁 适于记录单个或一群细胞的电活动 不适合记录振幅小的持续性分级电位 生理学方法 细胞内记录技术 电极尖端刺入细胞测其膜电位 在静息状态,神经元的膜电位内负外正,约-70mV 在产生动作电位的神经元,当刺激引起的膜去极化达到阈值时,神经元产生大于100mV的“全”或“无”式动作电位 适于记录细胞的膜电位变化、动作电位变化 生理学方法 膜片钳技术 电极与细胞膜紧密封接 光学记录技术 利用荧光染料进行神经元活动的记录,通常为无创技术 其他技术:影像学手段 分子生物学技术 重组DNA技术和遗传突变技术已经得到了广泛的应用 视知觉方法 视知觉学 主要研究视觉刺激、视觉环境和人视觉系统之间的关系, 即外界的物理视觉刺激与人的视觉感知之间的联系。 经典的视知觉研究方法 视觉阈值 绝对阈值—暗适应状态下,被检者刚能察觉的“亮”的最小光强度 差别阈值—在某一适应状态下,区别两种刺激光所需的最小亮度差 视知觉方法 经典的视知觉研究方法 测量方法 恒定刺激法:刺激光强度等距,光强范围从很弱(可见率≤5%)到明显可见(可见率≥95%) 极限法:光刺激强度递升、递降交替变化,确定从一类反应到另一类反应的瞬间转换点(阈值) 调整法:被检者自己调整刺激光强度,采用递升和递降两个系列求出刚刚能够引起和刚刚不能引起视觉的刺激值,然后多次检查取平均值作为绝对阈 视知觉方法 改良的视知觉研究方法 阶梯法 是极限法的改良:当被检者对一个系列刺激光的反应发生改变时,检查者便改变所给刺激光的变化方向,而不是另起一个系列 增加了阈值附近的有效刺激数,省时,被检者不易疲劳 视知觉方法 改良的视知觉研究方法 优先注视法 是极限法的改良 主要针对婴儿、动物的视力检测 视知觉方法 信号检测理论 认为视觉系统噪音影响知觉系统对信号的探测;刺激光信 号越强,被检者越容易将信号叠加噪音与单纯噪音相区别; 信号叠加噪音分布区与单纯噪音分布区重叠越少,越易区别 视知觉方法 Weber法则 差别阈随背景光的亮度的改变而改变,但是在一定的范围 内差别阈与背景光亮度的比值为一常数。K=?I/I K:Weber常数 I:背景光亮度 ?I:差别阈(最小亮度差) 视知觉方法 感觉光强度的测量(有争论) 感觉光强度:从人的主观知觉角度感觉有多少阈上刺激光存在 测量方法 ?间接测量法:Fechner法则(对数法则) 认为感觉光强度不能直接测量 S=cLogI S:感觉强度(相当于绝对阈以上多少个最小亮度差) I:刺激光强度 c:常数 ?直接测量法:Steven法则(指数法则) 认为感觉光强度能直接测量 S=Ic 视知觉方法 下一部分 视觉神经生理学 $1 概论 $1 概论 视觉传导途径 视觉科学的概念 什么是视觉心理物理学? 什么是视觉神经生物学? 视觉心理物理学 研究受检者对光刺激的知觉反应 视力 色觉 对比敏感度 视野等 立体视觉 视觉心理物理学 创始人:古斯塔夫●费希納 韦伯-费希納定律 感觉强度S与刺激强度R之间的关系S=KlgR 是标准对数视力表的设计原理 信号检测理论:检测视觉阈值 视觉神经生物学neurobiology 从离子通道、细胞、突触、神经回路等水平探索视觉神经系统中视觉信号的行程和传递机制。 视网膜电图(electroretinogram,ERG) 眼电图(electro-oculogram,EOG) 视觉诱发电位(visual evoked potential,VEP) 视觉形成相关解剖 视网膜 Retina 视网膜解剖标志 视网膜组织学(HE) A、视网膜:10层结构清晰,内9层为神经上皮层,向外为RPE;
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