项目名称: 基于分子水平的神经信号传导的复杂动力学研究

项目编号: No.11372017

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 杨卓琴

作者单位: 北京航空航天大学

项目金额: 76万元

中文摘要: 神经元的信号传导是由神经元之间所形成的突触及其组成的复杂网络实现的,整个过程中不同分子之间通过各种生化反应以特有的方式相互作用。本项目利用非线性动力学的基本理论和方法,研究神经信号传导过程在分子水平上的非线性、多时滞、多噪声,以及多时间和大空间尺度的复杂动力学行为,主要包括:(1)维持突触可塑性的双稳性分子切换的动力学机理;(2)神经信号通路系统的大时间和空间尺度上的时空动力学行为;(3)基于复杂网络理论的生物化学反应网络中相互作用的整体性质,以及分子反馈环路构成的网络模块的动态特性;(4)神经信号传导的生化反应过程中噪声和时滞的作用。本项目的研究工作不仅促进和推动了动力学与控制学科的进一步发展,同时也为深入理解神经信息传导过程的内在机理发挥着重要作用,并对与记忆障碍或受损有关的反常行为,神经退化性疾病以及神经肌肉疾病等的治疗提供一定的帮助。

中文关键词: 神经信号传导;分子;非线性动力学;复杂网络;分岔

英文摘要: Neuronal signaling tranduction process is formed by synapses between neurons and complex networks, where different molecules interacts through various biochemical reactions with a unique way. Based on the basic theories and methods of nonlinear dynamics,

英文关键词: neuronal signal tranduction;molecule;nonlinear dynamics;complex network;bifurcation

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