源码聚合搜索 - 壹搜网为您找到"

PNAS

"相关结果 320条

PNAS:皮层活动的高振幅共振荡驱动功能连接 - 腾讯云开发者社区-腾讯云

静息状态功能连接在整个神经科学中被用于研究大脑组织和产生发育、疾病和认知的生物标志物。然而,人们对引起相关活动的过程知之甚少。在这里,我们使用一个时间展开过程来分解静止状态的功能连接,以评估时刻到时刻的活动共振荡对整体连接模式的贡献。 这种方法暂时解决了单帧时间尺度上的功能连通性,使我们能够直接比较
cloud.tencent.com

PNAS | 蛋白质结构预测屈服于机器学习_nps@系统蛋白质预测-CSDN博客

今天为大家介绍的是来自James E. Rothman的一篇短文。今年的阿尔伯特·拉斯克基础医学研究奖表彰了AlphaFold的发明,这是蛋白质研究历史上的一项革命性进展,首次提供了凭借序列信息就能够准确预测绝大多数蛋白质的三维氨基酸排列的实际能力。这一非凡的成就是由Demis Hassabis、J
blog.csdn.net

PNAS:发音器特异性感觉运动神经指标对婴儿言语感知的影响 - 腾讯云开发者社区-腾讯云

虽然越来越多的人们承认,即使是年幼的婴儿也能检测到听到的和看到的言语之间的对应关系,但普遍的观点是,在婴儿开始牙牙学语或说话之前,与言语产生相关的口腔运动不会影响言语感知。我们调查了多模态言语对说话前婴儿的听觉言语感知的影响程度。我们使用事件相关电位(ERPs)来检测感觉运动对婴儿发音运动的作用如何
cloud.tencent.com

PNAS | 开发用于优化蛋白质设计的3D模型_DrugAI的博客-CSDN博客

研究人员开发了一个计算程序,以帮助设计治疗用蛋白质,预测相互作用。 研究人员已经开发出一种过程,他们说这种过程可以减少计算蛋白设计所涉及的工作。该技术使用三维(3D)结构模型来预测分子嵌段的新颖组合如何协同工作以实现所需的效果。 来自美国达特茅斯学院的研究小组建议,专注于相对较少数量的蛋白质亚结构,
blog.csdn.net

PNAS:饮食调控大脑网络的稳定性—大脑老化的生物标志物_悦影科技的博客-CSDN博客

1.简述 流行病学研究表明,胰岛素抵抗加速了以年龄为基础的认知障碍的进展,而神经成像则与大脑葡萄糖代谢低下有关。作为细胞输入,与葡萄糖相比,酮使ATP的吉布斯自由能变化增加27%。在这里,我们测试了饮食变化是否能够通过将主要的饮食燃料从葡萄糖转化为酮来调节大脑区域之间持续的功能通信(网络稳定性)。我
blog.csdn.net

PNAS:人类首次利用新型脑磁图可视化快速大脑信号_51CTO博客_脑磁图技术

大脑内部信息的处理是人体最复杂的过程之一。这一过程的中断通常会导致严重的神经紊乱。因此,对大脑内部信号传输的研究是理解很多疾病的关键。 为了观察大脑的神经细胞以“思维的速度”运行,而不需要在大脑内部放置电极。当前研究人员常使用两种具有高时间分辨率的技术:脑电图(EEG)和脑磁图(MEG)从颅骨外可视
blog.51cto.com

PNAS:人类睡眠中慢波和尖波波纹之间的耦合参与了分布式神经活动_悦影科技的博客-CSDN博客

睡眠期间海马记忆巩固被认为依赖于分布式神经元群体的同步,这些神经元群由海马尖波波纹(SWR,80-150 Hz)、皮质慢波活动(SWA,0.5-4 Hz)和睡眠纺锤波(SP,7-15 Hz)组成。然而,这些相互作用在同步皮质下/皮质神经元活动中的确切作用尚不清楚。本研究利用来自人类海马、杏仁核以及颞
blog.csdn.net

仅2张图分析如何发到顶刊PNAS? - 腾讯云开发者社区-腾讯云

大家好,今天和大家分享的是2020年3月发表在Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(IF=9.412)上的一篇文章:“Assessing thyroid cancer risk
cloud.tencent.com

【文献解读】PNAS|Specific recognition of two MAX effectors by integrated HMA domains in plant immune re... - 简书

背景: blast fungus M. oryzae :稻瘟 AVR1-CO39 and AVR-PikD:Thestructurally conserved but sequence-unrelated MAX (Magnaporthe oryzaeavirulence and ToxB-like
www.jianshu.com

PNAS:人类首次利用新型脑磁图可视化快速大脑信号_脑机接口社区的博客-CSDN博客

大脑内部信息的处理是人体最复杂的过程之一。这一过程的中断通常会导致严重的神经紊乱。因此,对大脑内部信号传输的研究是理解很多疾病的关键。 为了观察大脑的神经细胞以“思维的速度”运行,而不需要在大脑内部放置电极。当前研究人员常使用两种具有高时间分辨率的技术:脑电图(EEG)和脑磁图(MEG)从颅骨外可视
blog.csdn.net