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UCL 바카라사이트 비타임 영역

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UCL에서의 신경 과학은 7 가지 핵심 영역 분자, 발달, 세포, 시스템,인지, 계산 및 임상에 걸쳐 있습니다.

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이 바카라사이트 비타임 분야는 UCL의 광범위한 신경 과학 바카라사이트 비타임를 다루며 바카라사이트 비타임자들에게 중요한 초점을 제공하여 협업 및 지식 공유를 가능하게합니다. UCL에서 바카라사이트 비타임의 학제 간 특성을 반영하는 7 가지 핵심 영역 사이에 연결이 존재합니다.

UCL은 오랫동안 기본 신경 과학의 질에 대한 뛰어난 명성을 얻었습니다. 이것은 UCL의 임상 적 강점과 통합을위한 고유 한 플랫폼을 제공하며, 이는 현장에서 가장 어려운 문제를 해결하기위한 신경 과학 전략의 핵심 부분입니다..

UCL의 신경 과학 바카라사이트 비타임

Cellular

UCL은 분자 및 세포 신경 과학을위한 새로운 £ 9m Andrew Huxley 건물을 포함하여 캠퍼스 전역의 위치에서 일하는 많은 뛰어난 세포 신경 과학 바카라사이트 비타임원이 있습니다.

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임상

UCL에서 임상 신경 과학 바카라사이트 비타임는 어린이와 성인 모두의 신경 학적, 안과 및 정신 장애의 전체 스펙트럼에 걸쳐 있습니다.

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이러한 모든 기관은 각 분야의 영국 최고의 학술 바카라사이트 비타임 기관입니다.

UCL에서 임상 신경 과학의 특정 강점은이 바카라사이트 비타임 기관과 독특한 세계 최고의 전문 병원과 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

예를 들어, National Hospital for Neurology & Neurosurgery는 영국에서 가장 큰 전문 병원입니다. 그것은 간질, 다발성 경화증, 알츠하이머, 헌팅턴 병, 뇌졸중 및 머리 부상과 같은 광범위한 신경 학적 상태를 가진 매년 54,000 명 이상의 환자를보고 있습니다.

임상 신경 과학은 신경 학적 및 정신과 적 장애의 근본적인 기본 메커니즘을 바카라사이트 비타임 할뿐만 아니라 그러한 발전을 새로운 치료법으로 번역하려고합니다..

UCL은 영국에서 3 개의 새로 설립 된 전국 번역 바카라사이트 비타임 센터와 파트너십을 맺고있는 유일한 기관입니다. Great Ormond Street Hospital/ICH 및 Moorfields/IOO의 UCL/H 포괄적 인 생물 의학 바카라사이트 비타임 센터 및 전문 생물 의학 바카라사이트 비타임 센터.

인지 적

UCL Neuroscience는 세계에서 가장 큰인지 신경 과학 바카라사이트 비타임자 중 하나를 보유하고 있습니다. 정신 과정이 인간 뇌와 관련된 방법에 대한 그들의 바카라사이트 비타임는 건강과 질병 모두에 걸쳐 있으며 어린이와 성인 모두를 바카라사이트 비타임합니다.

인지 신경 과학 바카라사이트 비타임의 진보는 바카라사이트 비타임자들이 다양한 실험 기술로부터 수렴 증거를 제공 할 수있는 특정 도구와 자원의 가용성에 달려 있습니다.

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인지 신경 과학 바카라사이트 비타임는 UCL 주변의 많은 위치와 임상 환경에서 이루어 지지만 두 가지 특별한 활동 중 두 가지 활동은 신경 영상을위한 Wellcome Trust Center와 Queen Square에있는 UCL 신경 과학 바카라사이트 비타임소입니다..

신경 영상을위한 Wellcome Trust Center는 UCL 전역의 바카라사이트 비타임원들이 사용하는 3 개의 바카라사이트 비타임 분해 된 MRI 스캐너 및 MEG 스위트와 함께 기능적 신경 영상을위한 국제적으로 인정 된 과학적 우수 센터입니다..

UCL 인식 신경 과학 바카라사이트 비타임소는 인간 뇌 기능을 이해하는 데 공통적 인 관심을 가진 UCL 전역의 여러 배경에서 온인지 신경 과학 바카라사이트 비타임자들을 하나로 묶는 번영하는 학제 간 바카라사이트 비타임 센터입니다.

Computational

계산 신경 과학은 이러한 계산이 어떻게 진행되는지에 대한 이론과 정량적 모델을 구성하려고합니다.

UCL에는 계산 신경 과학과 관련된 크고 활기찬 바카라사이트 비타임원 커뮤니티가 있습니다. 그들의 바카라사이트 비타임는 개별 시냅스 및 단일 뉴런의 계산 모델에서 전체 네트워크에 이르기까지 다양합니다.

UCL에서의 학제 간 계산 신경 과학 바카라사이트 비타임의 특별한 초점은 국제적으로 유명한 Gatsby Computational Neuroscience Unit입니다.

Gatsby 바카라사이트 비타임에서 학습에 중점을 둔 신경 및 기계 시스템에서의 인식과 행동에 대한 신경 계산 이론..

이 부서는 계산 신경 과학 및 기계 학습 분야의 혁신적인 4 년간의 박사 프로그램을 중심으로 차세대 계산 신경 과학 바카라사이트 비타임자들을 가르치는 데 적극적인 역할을합니다.

개발

많은 국제적으로 유명한 많은 수사관들은 신경 조직의 초기 사양에서 기능적 신경 회로의 형성 및 유지, 어린이와 성인의 더 높은 정신 기능의 발달에 이르기까지 UCL의 전체 신경 발달 스펙트럼에서 일합니다.

예를 들어, 뇌 발달의 가장 잘 이해되지 않은 측면 중 하나는 형태 형성이며, 발달하는 신경계가 형성되는 과정입니다..

바카라사이트 비타임 진행 상황은 실험을 수행 할 수있는 도구 및 리소스의 가용성에 달려 있습니다.

UCL에는 발달하는 뇌를 바카라사이트 비타임하는 데 사용되는 많은 참신하고 강력한 기술이 있습니다.  특히 고해상도 이미징은 이제 많은 바카라사이트 비타임의 중심입니다.

생선 배아 개발의 작은 투명 뇌에서 살아있는 동물의 모든 단일 세포와 더 접근하기 어려운 포유 동물의 뇌에서도 다양한 미세한 기술을 통해 이전에 달성 할 수없는 수준의 해상도에서 공정을 시각화 할 수 있습니다.

한 사람은 뉴런이 태어나고 이동 및 대상을 향해 축삭을 연장하는 것을 관찰 할 수있을뿐만 아니라, 새로운 도구는 기능 회로의 발달에 대한 바카라사이트 비타임를 촉진하는 뉴런에서 이미지 활동을 허용합니다.

이것이 올바르게 발생하지 않으면 결과는 Spina Bifida (신경 판의 튜브에 닫히지 않음) 및 Holoprosencephaly와 같은 치명적인 조건 (뇌의 왼쪽과 오른쪽을 올바르게 분리하지 못함)과 같은 파괴적인 조건 일 수 있습니다..

분자

UCL 바카라사이트 비타임원들은 분자 및 세포 생물학, 전기 생리학, 신경 유전학 및 영상의 기술을 결합하여 뉴런과 주변 아교 세포를 바카라사이트 비타임합니다.

UCL의 분자 신경 과학은 주로 의료 과학 건물과 새로운 £ 9m Andrew Huxley Building에 있으며 국제적으로 인정 된 바카라사이트 비타임 그룹이 신경 세포가 서로 신호를 보내는 방법을 바카라사이트 비타임합니다.

예를 들어, 신경 세포가 글루타메이트에 대한 세포 표면 수용체에 의해 어떻게 여기되고 GABA에 대한 수용체에 의해 억제되는지를 포함한다; 칼슘 채널이 근육 수축 및 호르몬 분비만큼 다양한 과정을 제어하는 ​​방법; 그리고 뇌와 학습 및 기억의 빠른 정보 처리에 영향을 미치기 위해 많은 세포 단백질이 상호 작용하는 방법.

UCL에 걸쳐 바카라사이트 비타임 그룹은 수용체, 이온 채널 및 수송 체가 어떻게 세포 표면으로 이동하는지, 그리고 그곳에서 얼마나 오래 거주하는지 (트래 피킹); 수용체 및 채널의 특정 이소 형이 시냅스 (표적화)와 같은 세포 표면의 특정 특수화를 표적으로하는 방법; 그리고 다른 경로가 그들의 기능 (변조)에 어떤 영향을 줄 수 있는지.

이러한 질문을 해결하는 것은 건강한 신경계에서 이러한 단백질이 어떻게 기능하는지 알아내는 데 중요합니다. 또한 결함이있는 규제가있을 때 무엇이 ​​잘못되었는지 결정하는 데 중요합니다..

이것은 단백질의 기능, 트래 피킹 또는 합성에 영향을 미치는 유전 적 돌연변이로 인해 발생할 수 있으며, 간질, 헌팅턴 병, 파킨슨 병, 우울증 및 불안과 같은 질병을 초래합니다.

Systems

아기가 고통을 느끼나요?  집으로가는 길을 어떻게 찾을 수 있습니까?  우리의 뇌의 어느 부분이 우리가 물체의 모양, 꽃의 색, 소리가 들리는 방향을 인식 할 수있게합니까?

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그들은 뉴런 그룹이 서로 협력하여 환경에서 정보를 추출하고 섬세한 손가락 움직임을 제어하는 ​​것과 같은 간단한 행동을 수행하거나 수면 및 깨우기와 같은 더 복잡한 행동을 수행하는 방법을 이해하려고 노력합니다.

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이 지식 중 일부는 뇌의 비활성 부분을 방해하거나 렌더링하고 행동이 어떻게 변형되는지 관찰함으로써 얻습니다. 다른 접근법에는 미세 전극, 광학 또는 화학 프로브와 신경 세포 간의 상호 작용을 모니터링하고 특정 약물을 사용하여 서로 통신하는 방식을 수정하는 것이 포함됩니다..

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