Santiago Ramón y Cajal
1852–1934 · SpainNeuron doctrine
Santiago Ramón y Cajalは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
濃いマスほど、このテーマでその指標が高いことを示します。
低高
概要 → 解剖 → 機能の順で読み、比較レールを使う。
教育用アトラス — 診断・治療・医療助言ではありません。
手法の日常窓口を先に示し、英語規範を普遍とみなさない。
いいえ。このアトラス内の編集用0–100閲覧補助です。
最初の3章の後に関連カード・クイズ/ベストを使う。
解剖と機能に仕組みが多く、まず概要を眺める。
光遺伝学についての語られ方を形作った人々。
8人の声が解剖学・臨床・計算・文化にまたがっています。
Neuron doctrine
Santiago Ramón y Cajalは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
Speech localization
Paul Brocaは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
Comprehension aphasia
Carl Wernickeは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
Cortical maps
Wilder Penfieldは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
Visual columns
David Hubelは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
Critical periods
Torsten Wieselは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
Cellular learning
Eric Kandelは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
Somatic markers
Antonio Damasioは、光遺伝学に関連する細胞種特異的な精密制御の言説を、研究と著作を通じて形作りました。
肖像は、Commonsのライセンスが許す場合にWikimedia経由で表示されます。
課題時・安静時ネットワークを描き出す血中酸素信号。
研究 70 📈頭皮と頭蓋内アレイが捉えるミリ秒単位の電気リズム。
研究 95 💉代謝・受容体・病理トレーサーを可視化する分子イメージング。
研究 79 📡皮質回路を一時的に揺さぶる非侵襲的な磁気パルス。
研究 70 🕸️シナプスから脳全体のネットワークまで配線図を描き出す。
研究 79 📡皮質ダイナミクスを非侵襲で描くミリ秒の磁場。
研究 83 🧭生体内で白質経路を明らかにする水の拡散。
研究 51 🔌皮質脳波と深部電極 — 手術が見る高周波ダイナミクスを明らかにするミリメートル規模のヒト記録。
研究 82