Explore les techniques d'électrophysiologie in vivo pour étudier la fonction cérébrale à l'aide de potentiels extracellulaires et d'enregistrements de cellules entières.
Explore les mécanismes cellulaires du fonctionnement du cerveau à travers les canaux ioniques voltage-dépendants et leur rôle dans la régulation du potentiel membranaire.
Explore la structure et la fonction des canaux ioniques, y compris leurs changements conformationnels rapides et les caractéristiques clés telles que la probabilité ouverte.
Plonge dans les mécanismes cellulaires des interactions sensorimotrices dans le cerveau, en mettant l'accent sur le contrôle du mouvement des moustaches.
Plonge dans les mécanismes cellulaires de la fonction cérébrale, en comparant les cerveaux de la souris et de l'homme pour développer des traitements pour les maladies du cerveau.
Explore les mécanismes cellulaires des potentiels postsynaptiques excitateurs, en mettant l'accent sur la sommation synaptique pour le seuil de potentiel d'action.
Explore la structure, la perméabilité aux ions, la cinétique et la diversité des récepteurs au glutamate, y compris l'AMPA et le NMDA, ainsi que les récepteurs métabotropes.
Plonge dans la création, l'apprentissage et l'investigation des perceptions sensorielles, et les mécanismes cellulaires derrière la perception sensorielle.
Explore les principes et les techniques de microscopie électronique pour l'imagerie des structures biologiques, y compris la fixation, l'encastrement, la coloration et l'action de l'aldéhyde.
Explore l'activité cérébrale d'imagerie en utilisant diverses techniques et couvre la dynamique spatio-temporelle, la cartographie du cortex sensorimoteur et l'imagerie en temps réel.