《Science | 操作性心动过缓的顶层脑回路》

  • 编译者: 李康音
  • 发布时间:2024-06-26
  • 2024年6月20日,东京大学的研究人员在Science在线发表题为Top-down brain circuits for operant bradycardia的文章。文章阐述了调控操作性心动过缓的顶层脑回路。理解这些神经回路对于治疗心脏疾病具有潜在应用价值。

    通过反馈训练可以实现自主控制心律的能力。这种技术在自由潜水和冥想等领域得到应用,并有望在治疗心律失常、疼痛和抑郁症等方面发挥作用。然而,支持这种生物反馈的神经回路仍知之甚少。该研究利用基于生物反馈的操作性学习开发了一种自我调节心率控制的大鼠模型。前扣带皮层中的神经活动对慢心率的发展起到了核心作用。电生理学、钙成像和突触追踪技术揭示了从前扣带皮层到心脏经过几个中继站的完整神经通路。

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    • TopSolid'Design 2020增加了100多项新功能。一个工作文档使用户能够准备和执行多个任务(物料清单、制图、展开零件、加工程序等)。该应用程序可自动识别待生产的零件和装配体,计算并分配给装配体的每个零件的制造和安装索引,并在整个设计过程中保留这些信息。制造特征(MF)保留了设计阶段的制造信息,以便在制造阶段实现孔的自动化编程。 TopSolid'Cam 2020还提供了新的功能,BoostMilling加工算法可以快速计算刀具路径,从而提高生产效率。滚入式加工方式也得到了扩展。五轴功能包括闪速加工和五轴粗加工指令。对于瑞士型加工,该软件现在可以模拟同步操作和同步。 TopSolid'Mold 2020的改进提高了生产效率,简化了复杂分型面的创建。可以直观地监控冷却回路的效率,从而预测风险区域。该应用程序在工作文档的帮助下,实现了电极加工过程的自动化,它集成了零件在机床上的自动定位、刀具路径的生成、ISO代码和车间文档的生成等功能。