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1)  central nervous system
中枢神经系统
1.
The Fos protein levies in central nervous system in rats exposed to methyl tertiary butyl ether;
MTBE对大鼠中枢神经系统Fos蛋白的影响
2.
Role of neural adhesion molecule NB-3 in central nervous system;
神经黏附分子NB-3在中枢神经系统中的功能
3.
Research progress on the role of PPARβ in the central nervous system;
PPARβ在中枢神经系统中的作用研究进展
2)  CNS
中枢神经系统
1.
A Comparative Morphology Study on the Growth of Cells Isolated from Different Regions of Neonatal Rat s CNS;
新生大鼠中枢神经系统不同区域细胞生长的形态学比较研究
2.
Changes of Visual Evoked Potential and Brain Stem Audio Evoked Potential in CNS Diseases of Children;
听、视诱发电位在儿童中枢神经系统疾病中的改变
3.
Application of diffusion tensor imaging in CNS;
弥散张量成像在中枢神经系统中的应用
3)  central nerve system
中枢神经系统
1.
The expression of GAP-43 in central nerve system of developing rats;
GAP-43在发育大鼠中枢神经系统的表达
2.
Applicaton of functional magnetic resonance imaging to stomatognathic system could offer a way to supply a gap of regulative relationship between central nerve system,maxillofacial muscles,occlusion and t.
将其用于研究口颌系统,可明确中枢神经系统与颌面肌、!及颞下颌关节间的调控关系,为填补该领域的空白提供了一种良好的研究手段。
3.
Magnetic stimulation is a new method of non-invasive stimulation of central nerve system.
磁刺激大脑皮层技术是80年代中期发展起来的用于中枢神经系统传导功能及传导障碍检测的新方法,与传统的电刺激相比,具有安全、有效、无痛、无损伤、易于重复及操作简单等优点,使得磁刺激技术成为神经电生理技术领域日益活跃的研究方向。
4)  central nervous system(CNS)
中枢神经系统
1.
The WAY analogues of central nervous system(CNS) 5-hydroxytrypmine receptor imaging agents are introduced.
阐述了 WAY类似物在中枢神经系统 5-羟色胺 (5- HT)受体显像剂方面的研究状况 ,介绍了这类化合物在中枢神经系统 5- HT受体显像剂方面的优越性 ,并对 99Tcm 标记 WAY类似物受体显像剂的研究方法和进展进行了详细的阐
5)  The central nervous system
中枢神经系统
1.
Objective:To approach the effect about the central nervous system of children with febrile convulsion.
目的 :探讨小儿热惊厥对中枢神经系统的影响。
2.
MiRNAs are abundant in the central nervous system,where they have key roles in brain development and diseases of the central nervous system.
miRNAs在中枢神经系统中含量丰富,它们在大脑的发育及中枢神经系统疾病等方面都发挥着重要的调控作用。
6)  central nervous system / CNS (nervous system)
中枢神经系统(神经系统)
补充资料:中枢神经系统
中枢神经系统
central nervous system
    神经系统的主要部分。其位置常在动物体的中轴,由明显的脑神经节、神经索或脑和脊髓以及它们之间的连接成分组成。在中枢神经系统内大量神经细胞聚集在一起,有机地构成网络或回路。中枢神经系统是接受全身各处的传入信息,经它整合加工后成为协调的运动性传出,或者储存在中枢神经系统内成为学习、记忆的神经基础。人类的思维活动也是中枢神经系统的功能。
    脊椎动物的中枢神经系统 脊椎动物的脑位于颅腔内,脊髓位于椎管内。脊椎动物的中枢神经系统从胚胎时身体背侧的神经管发育而成。神经管的头端演变成脑,尾端成为脊髓。神经管腔在脑内的部分发展演变成为脑室,在脊髓部分演变成为中央管。脑在开始时是3个脑:前脑泡、中脑和菱脑泡,以后又衍化成为端脑、间脑、中脑、小脑、脑桥和延髓。
   脊椎动物的中枢神经系统内许多神经纤维是有髓鞘的,它们聚集在一起时,肉眼观呈白色,称白质。相反,神经细胞体集中的部位,肉眼观呈灰色,由大量神经细胞体和树突上大量突触组成,称灰质。中枢神经系统内由功能相同的神经细胞体集聚组成的,具有明确范围的灰质团块叫做神经核。在脊髓中进行的神经活动,主要是按节段进行的反射性活动;但脊椎动物的许多活动都带有整体性,这有赖于脑与脊髓之间联系来完成。在中枢神经系统内出现了许多纵向走行的神经纤维束。在脑和脊髓的左、右两侧之间也有许多连合纤维,其中最粗大的是大脑两半球之间的胼胝体。
   脊髓还保留着原来神经管的模式,灰质居中央管的周围,而白质围于灰质的表面。脊髓的背侧部分由胚胎时期神经管的翼板发展而成,主要接受感受器的传入信息。腹侧部分由基板发育而成,其功能是运动性的。脑干的颅神经核的位置按其感觉、运动的性质,基本上与脊髓的排列方式相似,但由于脑室的形状变化,当然,不如脊髓那样明显而整齐。脑干中的一些既非感觉又非运动性的神经核,如红核、橄榄核等,则位于脑干的不同部分。由于脑室及众多的神经束和传导束的出现,脑干的构造比脊髓要复杂得多(见表)。大脑及小脑的灰质主要分布在表层,分别称为大脑皮层和小脑皮层;而白质则在深层。
   
   

表:脊椎动物的主要结构


    功能 中枢神经系统像是一部容器巨大的信息加工器,加工的结果可以出现反射活动、产生感觉或记忆。例如动物遇到伤害性的东西,会逃避躲开,这是一种反射动作。在这个反射动作中,伤害性刺激所引起的信息,传入中枢,经过中枢的加工,再经运动神经传出,引起了肌肉的活动。中枢神经系统接受传入信息后,可以传到脑的特定部位,产生感觉,这一点在人类是可以根据主观的经验明确地报告出来的,在动物或许也有同样或类似的“感受”。有些感觉信息传入中枢后,经过学习的过程,还可在中枢神经系统内留下痕迹,成为记忆。
   中枢神经系统在完成上述功能活动时,有一个非常重要的特征,即协调与整合。协调指整体作用中的各个作用结合成为和谐运动的过程。整合是指把单独的、部分的活动变成为一个完整的活动过程。在这里,输出不再与输入呈一对一的关系,可以是多个输入,转化成单个输出,或者相反。例如,当左腿屈曲时,右腿为了支持体重一般都是伸直的,而左腿屈肌是收缩的,伸肌却是松弛的。这些活动都体现了中枢神经系统的协调与整合作用。
   如果从有机体与环境之间的相互关系来看,则中枢神经系统的功能可以归纳成两类:主动作用与对抗作用。对抗作用就是对抗外界环境给予机体的刺激,力图维持机体活动的原先状态,在生理学上称稳态性作用。这对保持机体生理状态的相对稳定,对于各种生理正常功能的进行有着重要的意义。各种先天的反射性活动,基本上都是属于这一类,如体温调节反射,食物引起的胃肠活动反射等。另一类作用并非由明显的外界刺激所引起而是由机体主动发动的,称主动作用,这在高等动物尤为明显,如猫向老鼠扑去,如人们随意想发动某个动作等。在这两种活动的基础上还可经过学习,获得新的行为。
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