学术引领系列 国家科学思想库:未来10年中国学科发展战略(脑与认知科学)

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国家自然科学基金委员会,中国科学院 编



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发表于2024-05-04

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图书介绍

出版社: 科学出版社
ISBN:9787030323026
版次:1
商品编码:11736518
包装:平装
丛书名: 学术引领系列 , 国家科学思想库
开本:16开
出版时间:2012-01-01
用纸:胶版纸
页数:208
正文语种:中文


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图书描述

内容简介

  “未来10年中国学科发展战略”丛书是国家自然科学基金委员会和中国科学院学部历时两年多联合开展研究的重要成果,凝聚着600多位院士、专家的智慧和心血,对广大科技工作者洞悉学科发展规律、了解前沿领域和重点方向及开展科技创新等有重要的参考价值,对促进我国学科均衡、协调、可持续发展必将发挥积极作用。
  本书全面总结了近年来脑与认知科学的研究现状和研究动态,客观分析了学科发展态势,从学科的发展规律和研究特点出发,前瞻性地思考了学科的整体布局,提出了脑与认知科学的重要科学问题、前沿方向及我国发展该学科领域的政策措施。
  本书不仅对相关领域科技工作者和高校师生有重要的参考价值,同时也是科技管理者和社会公众了解脑与认知科学发展现状及趋势的经典读本。

目录

总序(路甬祥 陈宜瑜)
前言
摘要
Abstract

第一章 脑与认知科学总论
第一节 脑与认知科学的战略地位
第二节 脑与认知科学的发展规律与发展态势
一、神经科学的发展规律与发展态势
二、心理学的发展规律与发展态势
第三节 我国脑与认知科学的发展现状
一、我国神经科学的发展现状
二、我国心理学的发展现状
第四节 我国脑与认知科学的发展布局
第五节 我国脑与认知科学的优先发展领域与重大交叉研究领域和重要研究方向
第六节 我国脑与认知科学领域的国际合作与交流
第七节 我国脑与认知科学领域发展的保障措施

第二章 神经科学
第一节 神经科学的战略地位
第二节 神经科学的发展规律与发展态势
第三节 国际和我国神经科学的发展现状
一、国际相关研究状态
二、神经科学的研究技术
三、神经环路的形成及调控
四、认知神经科学
五、认知障碍的神经影像学研究
六、计算神经科学
七、我国神经科学的发展现状
第四节 我国神经科学的发展布局
第五节 我国神经科学的优先发展领域与重大交叉研究领域
一、神经环路的形成及功能调控
二、感知觉信息处理与整合
三、认知的神经基础
四、社会行为的心理和神经机制
五、生物神经元网络的动力学及信息加工
六、脑连接和脑-机接口技术研究
第六节 我国神经科学领域的国际合作与交流
一、国际合作与交流的必要性和可行性
二、国际合作与交流的方式
第七节 我国神经科学领域发展的保障措施

第三章 心理学
第一节 心理学的战略地位
第二节 心理学的发展规律与发展态势
第三节 国际和我国心理学的研究现状和研究动态
一、认知心理学和认知神经科学
二、生理心理学
三、发展心理学
四、社会心理学
五、健康心理学
六、心理学的其他基础和应用学科
第四节 我国心理学的优先发展领域与重大交叉研究领域
一、心理学
二、心理健康
第五节 我国心理学领域的国际合作与交流
第六节 我国心理学领域发展的保障措施

主要参考文献

精彩书摘

  《学术引领系列 国家科学思想库:未来10年中国学科发展战略(脑与认知科学)》:
  而对于不同的通路,同样的导向分子和受体也可能起着不同的作用。最近的研究指出,神经元的轴突导向,除了经典的扩散性或接触性梯度模型,其受体分子表达的时空分布甚至可变剪切都能起到重要作用。同时,进一步了解轴突导向的机制及其通路,能够为轴突损伤和再生提供有效支持。
  轴突终末到达靶位置以后,需要与特定的细胞形成联系。在神经系统的许多部位,这种选择性不仅反映在特定的轴突终末与特定类型的靶细胞形成联系,还反映在这种关系的形成是拓扑图的对应关系。例如,视网膜到上丘或者外侧膝状体的投射中,视网膜的不同位置神经节细胞与轴突投射的靶位置之间具有非常准确的对应关系,这其中可能涉及扩散性浓度梯度、神经活动和黏附分子的共同作用。扩散性浓度梯度对拓扑结构的形成,最明显的例子是鸡胚的视顶盖系统,包含了EphrinBs和Wnt3两种梯度的共同作用。在EphrinBs梯度产生的吸引作用和Wnt3梯度产生的排斥作用平衡下,轴突就会精确投射到对应位置。关于神经活动在环路修饰中的作用,有经典的Hebbian学习律理论解释,而且在很多系统中,也一再被证实。例如,被河豚毒素(TTX)阻断眼内神经活动的猫,其视觉优势柱不能正常形成。近年来,人们发现,浓度梯度和神经活动还存在相互关联,如Ephrin的梯度影响投射位置的作用依赖于神经元的活动和发放。在阻断了神经元活动的情况下,梯度影响投射的作用消失,因为梯度分子的受体必须依赖神经元的活动而产生功能。对于特异选择性连接的分子机制,才刚刚开始受到重视,这主要体现在许多系统的轴突投射具有非常好的分支、分层结构或者特异性连接,这种良好的特异选择性连接很可能依赖于某些表面分子的排斥和黏附作用。例如,果蝇中的Dscarn基因通过可变剪切具有多种不同产物,在不改变其mRNA水平的条件下,如果突变体果蝇的可变剪切数目受到影响,其神经元轴突的投射就会被扰乱。此外,在果蝇嗅觉系统的发育当中,嗅觉投射神经元和嗅觉受体神经元的连接具有高度特异性。这种特异性投射连接,甚至在成年损伤后也能恢复到原有的连接方式。
  ……
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