Cтраница 1
Большинство нейронов образует тысячи синаптич. [1]
От тела большинства нейронов отходит неск. В филогенетически молодых отделах нервной системы шипики более многочисленны ( напр. В результате такой интеграции в пейсмекерной зоне формируются нервные импульсы. [2]
Сравнение наследственной и приобретенной информации для различных видов организмов. [3] |
Одновременная активность большинства нейронов мозга проявляется в виде эпилептических припадков. [4]
В агональный период большинство нейронов коры полушарии ii дна ромбовидной ямки становятся гппср-хромными. Эти нервные клетки сморщиваются. Паблю -, Дается резкое уплотнение карно - и гпалоплазмы. [5]
Нейроны мухи: строение их типично для большинства нейронов беспозвоночных животных, у которых тела нервных слеток соединяются с системой отростков при помощи стебелька я не имеют дендритов, отходящих прямо от клеточного тела. Сходной организацией обладают н сенсорные нейроны нз спинномозговых ганглиев позвоночных. [6]
С помощью микроэлектродной техники было показано, что импульсная активность у большинства нейронов головного мозга уменьшалась, хотя встречались отдельные нервные клетки, которые учащали частоту разрядов при воздействии ЭМП. [7]
Патологоанатомически наиболее выраженные изменения отмечались в ЦНС: полнокровие, периваскулярный отек, мелкие диапедезные кровоизлияния; большинство нейронов находились в состоянии набухания и различных степеней хроматолиза, имелись явления гидропической дистрофии, пикноза ядер. [8]
Современные ЭВМ состоят почти целиком из двухпози-ционных реле. Большинство нейронов в мозге, вероятно, также передают информацию, используя лишь два дискретных состояния, - они либо проводят, либо не проводят нервный импульс, но здесь имеют место процессы аналогового типа на стыках нервных клеток. Хотя аналоговый, непрерывный процесс может быть представлен в виде дискретного, однако это означает, что для достижения сложности организации мозга человека ЭВМ, возможно, должна будет обладать большим числом элементов, чем мозг. [9]
Условия возникновения потенциала действия в нервной клетке под влиянием синаптического возбуждения в значительной степени обусловлены неодинаковой электрической возбудимостью различных участков мембраны и пространственным распределением различных возбуждающих синапсов. В большинстве центральных нейронов потенциал действия возникает в специальной низкопороговой области ( обычно это зона аксонного холмика), откуда он распространяется по аксону и на мембрану соседних участков клетки. [10]
В процессе обучения сети значения весов могут в результате коррекции стать очень большими величинами. Это может привести к тому, что все или большинство нейронов будут функционировать при очень больших значениях OUT, в области, где производная сжимающей функции очень мала. [11]
Нервная клетка ( схема. [12] |
Каждый из этих элементов выполняет определенную функцию. Тело нейрона содержит различные внутриклеточные органеллы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности всей клетки: ядро, рибосомы, эндо-плазмагический ретикулум, пластинчатый комплекс ( аппарат Гольджи), митохондрии. Здесь происходит основной синтез макромолекул, которые затем могут транспортироваться в дендриты и аксон. Мембрана тела большинства нейронов покрыта синапсами и, таким образом, играет важную роль в восприятии и интеграции сигналов, поступающих от других нейронов. [13]