调控突触可塑性通过长时程增强(LTP)与长时程抑制(LTD)机制研究学习记忆形成 🆔 ID: 133612 ✅ 可用
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优化高频刺激(HFS,100Hz)诱导海马体CA3-CA1环路LTP增强突触强度 🆔 ID: 133613 ✅ 可用
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采用低频刺激(LFS,1Hz)诱导长时程抑制(LTD)模拟记忆消退过程 🆔 ID: 133614 ✅ 可用
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设计突触后致密物(PSD)蛋白质组学分析(如PSD-95/SynGAP/NR2B)解析突触后信号整合 🆔 ID: 133615 ✅ 可用
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调节NMDA受体(如NR2A/NR2B亚基)功能通过甘氨酸/谷氨酸共激动剂调控LTP阈值 🆔 ID: 133616 ✅ 可用
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优化AMPA受体(如GluA1/GluA2)膜插入手柄(如PKA/ CaMKII磷酸化)增强兴奋性传递 🆔 ID: 133617 ✅ 可用
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采用突触素(Synapsin)/PSD-95共定位标记追踪新生突触形成动态 🆔 ID: 133618 ✅ 可用
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调节突触前递质释放通过钙成像技术(如GCaMP6s)监测动作电位诱发囊泡释放概率 🆔 ID: 133619 ✅ 可用
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优化突触小泡循环(如Synaptotagmin/SNARE复合体)调控神经递质释放效率 🆔 ID: 133620 ✅ 可用
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采用河豚毒素(TTX)阻断钠通道研究突触前动作电位依赖性释放机制 🆔 ID: 133621 ✅ 可用
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设计突触间隙神经递质浓度实时检测(如微透析技术)量化多巴胺/谷氨酸动态变化 🆔 ID: 133622 ✅ 可用
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调节突触后膜电位通过膜片钳全细胞记录(如电流钳/电压钳)解析EPSP/IPSP时程 🆔 ID: 133623 ✅ 可用
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优化AMPA受体介导的快速兴奋性突触后电位(fEPSP)斜率测量LTP强度 🆔 ID: 133624 ✅ 可用
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采用NMDA受体依赖性LTP(如CP-AMPARs插入)研究突触强度长期维持机制 🆔 ID: 133625 ✅ 可用
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设计突触可塑性时间窗(如关键期)通过GABA能抑制解除(如NKCC1/KCC2平衡)调控 🆔 ID: 133626 ✅ 可用
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调节树突棘形态通过高尔基染色(如Golgi-Cox)观察蘑菇型/细长型棘结构动态变化 🆔 ID: 133627 ✅ 可用
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优化丝切蛋白(Cofilin)磷酸化(如LIMK1激活)调控肌动蛋白聚合促进棘生长 🆔 ID: 133628 ✅ 可用
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采用树突棘密度定量分析(如ImageJ插件)关联学习记忆行为表现 🆔 ID: 133629 ✅ 可用
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设计突触后骨架蛋白(如PSD-95/SAP102)稳定AMPA受体定位增强信号传递 🆔 ID: 133630 ✅ 可用
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调节突触前活性区通过Bassoon/RIM1α蛋白复合体调控囊泡锚定与释放同步性 🆔 ID: 133631 ✅ 可用
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优化突触小泡循环池(如即刻释放池RRP)补充速率影响高频刺激突触传递 🆔 ID: 133632 ✅ 可用
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采用电子显微镜(EM)三维重构观察突触前膜活性区结构细节 🆔 ID: 133633 ✅ 可用
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设计突触可塑性分子开关通过CaMKII(Thr286自磷酸化)维持长时程突触强化状态 🆔 ID: 133634 ✅ 可用
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调节钙离子信号通过NMDA受体通道(如Mg2?阻断解除)触发钙调蛋白依赖性通路 🆔 ID: 133635 ✅ 可用
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优化钙/钙调蛋白依赖性蛋白激酶II(CaMKII)磷酸化AMPA受体GluA1-Ser831位点 🆔 ID: 133636 ✅ 可用
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采用钙指示剂(如jRGECO1a)实时监测突触后钙瞬变动力学特征 🆔 ID: 133637 ✅ 可用
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设计突触后信号转导通过Ras/MAPK通路激活ERK1/2磷酸化CREB转录因子 🆔 ID: 133638 ✅ 可用
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优化cAMP/PKA通路(如β-AR激动剂)增强CREB介导的突触基因表达 🆔 ID: 133639 ✅ 可用
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采用蛋白合成抑制剂(如Anisomycin)验证LTP长时维持的翻译依赖性 🆔 ID: 133640 ✅ 可用
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设计突触可塑性转录调控通过Arc/Arg3.1基因快速诱导编码突触后蛋白 🆔 ID: 133641 ✅ 可用
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