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序号 | 推送日期 | 文章 | 类型 | 简述 | 创新点 | 不足 | 研究目的 | 研究对象 | 领域 | 病种 | 技术 | 模型 | 数据类型 | 样本量 |
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1 | 2024-08-07 |
Strong coupling of nonlinear electronic and biological oscillators: reaching the "amplitude death" regime
2004-Oct-08, Physical review letters
IF:8.1Q1
DOI:10.1103/PhysRevLett.93.158102
PMID:15524944
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研究论文 | 研究了电子和生物电路之间的相互作用,使用自发振荡的橄榄核神经元作为单细胞生物元素,通过改变振荡器之间的耦合强度,观察到一系列由模型计算预测的行为,包括可逆的低能量耗散“幅度死亡”状态。 | 首次实现了非线性电子和生物振荡器之间的强耦合,并观察到“幅度死亡”状态。 | 仅限于单细胞生物元素的实验,未涉及更复杂的生物系统。 | 探索电子和生物振荡器之间的相互作用及其对系统行为的影响。 | 电子振荡器和自发振荡的橄榄核神经元。 | NA | NA | NA | NA | NA | 一对振荡器 |