基于微流控芯片技术的海马神经元网络生物学功能的研究的任务书
基于微流控芯片技术的海马神经元网络生物学功能的研究的任务书任务书一、任务背景和意义随着微流控芯片技术的发展,应用于生物学研究的微流控芯片不断涌现。微流控芯片技术可以实现小体积、高通量、高精度的生物实验
基于微流控芯片技术的海马神经元网络生物学功能的 研究的任务书 任务书 一、任务背景和意义 随着微流控芯片技术的发展,应用于生物学研究的微流控芯片不断 涌现。微流控芯片技术可以实现小体积、高通量、高精度的生物实验, 同时可以实现复杂的液体操作和控制。在分子细胞生物学、微生物学和 神经科学等方向,微流控芯片技术也取得了令人瞩目的成果和应用,为 生物学研究提供了全新的实验平台。 我们的任务是基于微流控芯片技术,研究海马神经元网络的生物学 功能。海马是大脑的重要组成部分,对于记忆和空间定向等方面有着重 要的作用。海马神经元网络是海马的核心组成部分,对于海马神经网络 的功能和机制的研究,有助于我们深入理解大脑中的信息处理机制。 二、任务目标 1. 构建海马神经元网络模型 通过使用微流控芯片技术,将海马神经元进行体外培养,构建海马 神经元网络。并通过细胞培养及液路调控实现网络的不断重组和连接, 形成几何形态多样、动态协调的复杂网络结构。 2. 研究海马神经元网络的拓扑结构特征 通过对形成的海马神经元网络进行三维分析和成像,研究其拓扑结 构特征。包括网络的阶级特性、后者离心指数、平均路径长度等拓扑特 征,分析神经元网络的全局和局部效率。同时,探究外部刺激和内部信 号对网络拓扑结构的影响。 3. 研究海马神经元网络的信号传递机制

