一个敏感而易兴奋的膜,在膜有各种受体和离子通道,膜受体可与相应的化学物质神经递质结合。当受体与乙酰胆碱递质或γ-氨基丁酸递质结合时,膜的离子通透性及膜内外电位差发生改变。
神经丝、微管、微丝,这三种纤维,构成神经元的细胞骨架,参与物质运输,……,整个神经元络活动是一个极为复杂的过程,决定着整个有机体各器官,系统的功能之间互相联系。
眼前这个模型尽管非常的复杂,但是,它被使用的材料限制,绝对无法模拟生物神经元络系统的活动,尤其,这个类似人类大脑的神经元络模型。
人类大脑的活动囊括了:神经干细胞、兴奋性神经元、抑制性神经元、星型胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞,神经络,……,同时,还有各种体细胞活动,蛋白质序列库相链接,这是一个极其复杂的立体结构系统。
人脑的复杂性远远超出了人类的认识能力,人脑对复杂信息的获取、处理,加工及高级认知机制,神经信息获取、处理,各种运行规律,……,即便到了这个星际时代,人类仍然无法了解自己的大脑。
“周总,这是模型的神经元使用了什么材料?光子云团?”林海教授收回了生物计算机的猜测,看着周兴好地问。
“是光子晶体。”周兴笑着回答。
闻言,众科学家纷纷露出意外之色。
光子晶体是指具有光子带隙特性的人造周期性电介质结构,有时也称为pbg光子晶体结构,光子带隙是指某一频率范围的波不能在此周期性结构传播,即这种结构本身存在“禁带”。
光子晶体是由不同折射率的介质周期性排列而成的人工微结构,光子晶体即光子禁带材料,从材料结构看,光子晶体是一类在光学尺度具有周期性介电结构的人工设计和制造的晶体。
从材料结构看,光子晶体是一类在光学尺度具有周期性介电结构的人工设计和制造的晶体,与
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