دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Carolyn W. Harley, Susan G. Walling (auth.), Patrick K. Stanton, Clive Bramham, Helen E. Scharfman (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9780387240084, 9780387254432 ناشر: Springer US سال نشر: 2005 تعداد صفحات: 553 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 10 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب انعطاف پذیری سیناپسی و سیگنالینگ فرا سیناپسی: علوم اعصاب، زیست سلولی، نوروبیولوژی
در صورت تبدیل فایل کتاب Synaptic Plasticity and Transsynaptic Signaling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب انعطاف پذیری سیناپسی و سیگنالینگ فرا سیناپسی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
عملکردهای مغز با فعالیت شبکه های عصبی متشکل از تعداد زیادی نورون محقق می شود. کارایی انتقال اطلاعات در داخل شبکه ها قابل تغییر است. حتی خود شبکه ها نیز می توانند از طریق تجربه تغییر کنند. انتقال اطلاعات بین نورون ها در سیناپس (محل تماس نورون ها) با آزادسازی انتقال دهنده های عصبی از سلول پیش سیناپسی و گرفتن انتقال دهنده های عصبی توسط سلول پس سیناپسی انجام می شود. مقدار انتقال دهنده عصبی آزاد شده یا کارآیی جذب می تواند تغییر کند. علاوه بر این، سیناپس ها به تازگی در اثر فعالیت تشکیل شده اند یا در صورت عدم فعالیت رها شده اند. این تغییرات \"پلاستیسیته سیناپسی\" نامیده می شود.
این متن بر یکی از اجزای شکل پذیری سیناپسی به نام سیگنال دهی فراسیناپسی یا ارتباط سیناپس ها در طول شکل گیری آنها تمرکز دارد.
Brain functions are realized by the activity of neuronal networks composed of a huge number of neurons. The efficiency of information transfer within the networks is changeable. Even the networks themselves can change through experience. Information transfer between neurons is performed at the synapse (the site of the neurons’ contact) by release of neurotransmitters from the pre-synaptic cell and capture of neurotransmitters by the post-synaptic cell. The amount of released neurotransmitter or the efficacy of capture can change. Moreover, synapses are found to be newly formed upon activity or abandoned upon inactivity. These changes are called "synaptic plasticity".
This text focuses on one component of synaptic plasticity called transsynaptic signaling, or communication of synapses during their formation.
The Three Faces of Norepinephrine: Plasticity at the Perforant Path-Dentate Gyrus Synapse....Pages 1-20
The Histaminergic System in Brain: Memory and Synaptic Plasticity....Pages 21-31
Spike Timing Dependent Plasticity of Rat Hippocampal and Cortical Synapses and Control by Muscarinic Transmission....Pages 33-47
Hydrogen Peroxide Regulates Metaplasticity in the Hippocampus....Pages 49-64
Neuronal Plasticity and Seizure Spread in the Entorhinal Cortex and Hippocampus of Amygdala Kindled Rats....Pages 65-78
Presynaptic Ionotropic GABA Receptors....Pages 79-89
Activity Dependent Regulation of the Cl − Transporting System in Neurons....Pages 91-106
The Truth About Mossy Fiber Long-Term Potentiation....Pages 107-121
The Gluzinergic Synapse: Who’s Talking and Who’s Listening?....Pages 123-137
Zinc Dyshomeostasis in Neuronal Injury....Pages 139-157
BDNF as a Trigger for Transsynaptic Consolidation in the Adult Brain....Pages 159-184
On the Role of Neurotrophins in Dendritic Calcium Signaling....Pages 185-200
Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and the Dentate Gyrus Mossy Fibers: Implications for Epilepsy....Pages 201-220
Transsynaptic Dialogue Between Excitatory and Inhibitory Hippocampal Synapses via Endocannabinoids....Pages 221-235
Talking Back: Endocannabinoid Retrograde Signaling Adjusts Synaptic Efficacy....Pages 237-253
Synaptic Vesicle Recycling as a Substrate for Neural Plasticity....Pages 255-272
Retrograde Messengers in Long-Term Plasticity of Presynaptic Glutamate Release in Hippocampus....Pages 273-303
Hippocampal Long-Term Depression as a Declarative Memory Mechanism....Pages 305-319
NMDA Receptors: From Protein-Protein Interactions to Transactivation....Pages 321-341
The Phases of LTP: The New Complexities....Pages 343-357
CREB: A Cornerstone of Memory Consolidation?....Pages 359-380
Synaptic Plasticity in the Central Nervous System: A Role for Calcium-Regulated Adenylyl Cyclases....Pages 381-399
Rapid Nuclear Responses to Action Potentials....Pages 401-418
Synaptic Dialogue: Substrate for Protein-Synthesis-Independent Long-Term Memory....Pages 419-440
Coordinated Pre- and Postsynaptic Changes Involved in Developmental Activity-Dependent Synapse Elimination....Pages 441-456
Recent Advances in the Role of Integrins in Developmental and Adult Synaptic Plasticity....Pages 457-467
Consolidation: A View from the Synapse....Pages 469-494
Morphological Plasticity of the Synapse....Pages 495-517
Role of the Spine Apparatus in Synaptic Plasticity....Pages 519-528
Amyloid-β As a Biologically Active Peptide in CNS....Pages 529-538