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1.
基于BP神经网络的荧光光谱法农药残留检测 总被引:2,自引:0,他引:2
针对目前农药残留难以实现快速准确检测的问题,利用人工神经网络方法对啶虫脒农药残留测量中的荧光混合光谱进行分离,设计了能够快速检测固体表面啶虫脒农药残留量的荧光光谱测量系统。根据反向传播算法,应用三层人工神经网络原理,对荧光光谱严重重叠的啶虫脒和滤纸混合体系进行啶虫脒残留量检测。在340nm~400nm范围内,以20个特征波长处荧光强度值作为网络特征参数,经网络训练和测试,啶虫脒浓度为40mg/kg和90mg/kg的回收率分别为102%和97%,测定结果相对标准偏差分别为1.4%和1.9%。实验结果表明,BP神经网络辅助荧光光谱法测定滤纸上啶虫脒农药残留,具有网络训练速度快、检测周期短、测量精度高等特点。 相似文献
2.
利用全细胞膜片钳技术研究弱激光诱导下大鼠海马CA3区锥体神经元兴奋性.实验结果显示:弱激光作用使神经元钠通道激活电位向超极化方向移动,钠电流幅度增大,且这种增大作用具有电压依赖性和可逆性.激光作用显著影响钠电流稳态激活与失活特性,对照组和照射组通道半数激活电压分别为(-4414±528)mV和(-5655±614)mV(n=8,P<001),半数失活电压分别为(-6902±1031)mV和(-5660±897)mV(n=8, P<0
关键词:
钠离子通道
膜片钳技术
弱激光
动作电位
神经元 相似文献
3.
弱激光对神经元钠电流及动作电位特性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
利用波长650nm、功率5mW的半导体激光器照射急性分离的大鼠海马CA3区锥体神经元,应用全细胞膜片钳技术研究其电压门控Na^+通道及神经元动作电位发放特性.实验发现:弱激光照射使神经元钠通道激活电位向超极化方向移动,钠电流峰值增大,且这种增大作用具有电压依赖性和可逆性.激光作用可显著影响钠通道激活和失活过程,使激活和失活曲线发生移动.弱激光照射降低了神经元静息电位及动作电位阈值.使动作电位幅度增大,时程增加,发放频率减慢.结果表明弱激光作用可诱导神经元钠通道特性改变,影响动作电位特征,进而引起神经元生理功能发生变化. 相似文献
4.
为探究脑电空间关联信息与不同情感状态之间对应关系,基于SEED(SJTU Emotion EEG Dataset)情感脑电数据集,计算实验采集的不同导联脑电的皮尔逊相关系数,通过小波变换获取脑电导联之间的小波相干系数,利用Hilbert变换提取各个导联脑电的瞬时相位,计算脑电相位同步指数。然后分别将皮尔逊相关系数、小波相干系数、相位同步指数作为特征,采用支持向量机分类器实现正性、负性、中性三种情感状态的有效分类。仿真结果表明,脑电的空间关联特征用于情感识别是有效的,可以达到91.5%的情感识别精度;利用脑电微分熵的皮尔逊相关系数获得了93.7%的平均分类准确率;并且脑电γ节律相比α、β节律更有利于情感识别。该研究可以应用于情感脑机接口系统。 相似文献
5.
提出了一种基于小波包算法重构离子电流信号的新方法,利用小波包分解对离子电流进行多分辨率分析,获得尺度能量分布特征信号.然后,进行小波包重构,再经过平滑滤波,恢复通道离子电流信号.仿真实验结果表明,采用小波包算法,在较低信噪比时,离子电流恢复精度高,算法收敛速度快,且具有较强的抗噪能力. 相似文献
6.
利用波长为670 nm、功率为5 mW的半导体激光器照射急性分离的大鼠海马CA3区锥体神经元,应用全细胞膜片钳技术研究其瞬时外向钾离子通道特性.实验发现:弱激光对瞬时外向钾电流具有抑制作用,并且该抑制作用呈现电压依赖性和可逆性.激光作用可显著影响通道稳态激活和失活过程,激光照射组和对照组比较,电流稳态激活曲线向去极化方向移动,半数激活电压升高,曲线斜率因子改变;而失活曲线向超极化方向移动,半数失活电压降低,曲线斜率因子不变.结果表明,弱激光作用海马神经细胞可以改变其瞬时外向钾离子通道特性,从而影响动作电位的形成和发放,调节神经元生理功能,有利于受损神经元的恢复和再生.
关键词:
瞬时外向钾离子电流
膜片钳技术
弱激光照射
神经元 相似文献
7.
金属钌(Ru)的配合物具有丰富的基态和激发态的光物理、光化学性质,在太阳能转换、光催化以及分子识别等方面都得到了广泛深入的研究.光诱导的钌配合物的异构反应是其颇具特色的一类光反应,研究光异构反应对于光能量转化、信息储存以及"分子光开关"和"分子马达"的设计具有重要的意义.本文小结和综述了钌配合物的光诱导几何异构和结构异构反应的特性和机理以及最新的研究进展. 相似文献
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10.
利用全细胞膜片钳技术研究弱激光诱导下大鼠海马CA3区锥体神经元兴奋性.实验结果显示:弱激光作用使神经元钠通道激活电位向超极化方向移动,钠电流幅度增大,且这种增大作用具有电压依赖性和可逆性.激光作用显著影响钠电流稳态激活与失活特性,对照组和照射组通道半数激活电压分别为(-4414±528)mV和(-5655±614)mV(n=8,P<001),半数失活电压分别为(-6902±1031)mV和(-5660±897)mV(n=8, P<0 相似文献