Electrogenic communication appears to have evolved independently in a  перевод - Electrogenic communication appears to have evolved independently in a  русский как сказать

Electrogenic communication appears

Electrogenic communication appears to have evolved independently in a variety of animal and plant lineages. Considered here are metazoan cells as disparate as the loose three-dimensional parenchyma of glass sponges, the two-dimensional epithelial sheets of hydrozoan jellyfish and the egg cell membranes of the ctenophore Beroe ovata, all of which are capable of generating electrical impulses. Neuronal electrogenesis may have evolved independently in ctenophores and cnidarians but the dearth of electrophysiological data relating to ctenophore nerves means that our attention is focused on the Cnidaria, whose nervous systems have been the subject of extensive study. The aim here is to show how their active and passive neuronal properties interact to give integrated behaviour. Neuronal electrogenesis, goes beyond simply relaying 'states of excitement' and utilizes the equivalent of a set of basic electrical 'apps' to integrate incoming sensory information with internally generated pacemaker activity. A small number of membrane-based processes make up these analogue applications. Passive components include the decremental spread of current determined by cellular anatomy; active components include ion channels specified by their selectivity and voltage dependence. A recurring theme is the role of inactivating potassium channels in regulating performance. Although different aspects of cnidarian behaviour are controlled by separate neuronal systems, integrated responses and coordinated movements depend on interactions between them. Integrative interactions discussed here include those between feeding and swimming, between tentacle contraction and swimming and between slow and fast swimming in the hydrozoan jellyfish Aglantha digitale.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Electrogenic связи, как представляется, развивались независимо друг от друга в различных животных и растений. Рассмотрены здесь многоклеточные клетки как разрозненные как свободной трехмерной паренхимы стеклянные губки, двумерных эпителиальных листы стрекаться медуз и яйцо клеточных мембран гребневика Берое яйцевидный, все из которых способны генерировать электрические импульсы. Нейронов электрогенез может развивались независимо друг от друга в ктенофор и книдарии, но нехватка электрофизиологические данные, касающиеся гребневика нервы означает, что наше внимание сосредоточено на стрекающих, чьи нервной системы были предметом внимательного изучения. Цель здесь заключается в том, чтобы показать, как их активных и пассивных свойств нейронов взаимодействуют дать комплексный поведения. Электрогенез нейронов, выходит за рамки просто ретрансляции «государства волнение» и использует эквивалент набора основных электрических «приложения» для интеграции поступающей сенсорной информации с деятельностью внутри созданного кардиостимулятор. Небольшое количество на основе мембранных процессов составляют эти аналоговые приложения. Пассивные компоненты включают убывающих распространения тока определяется клеточной анатомии; Активные компоненты включают ионные каналы, указанный их зависимости от селективности и напряжения. Сквозной темой является роль инактивируемых калиевых каналов регулирования производительности. Хотя различные аспекты поведения животные находятся под контролем отдельных нейрональных систем, комплексного подхода и скоординированных движений зависят от взаимодействия между ними. Интегративная взаимодействий, обсуждаемые здесь включают между кормления и купания, между сужением щупальце и плавание и между медленной и быстрой, купание в стрекаться медуз Aglantha digitale.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Появляется электрогенных связи развились независимо в различных животных и растений линий. Рассматриваемые здесь многоклеточных клетки, как разрозненных как свободной трехмерной паренхимы стеклянных губок, двумерные эпителиальные листы hydrozoan медузы и яйца клеточные мембраны гребневика Beroe Ovata, все из которых способны генерировать электрические импульсы. Нейронов электрогенез, возможно, развивались независимо друг от друга в гребневиков и кишечнополостных, но нехватка электрофизиологических данных, относящихся к Гребневик нервы означает, что наше внимание сосредоточено на книдарий, чья нервная системы были предметом тщательного изучения. Цель здесь, чтобы показать, как их активные и пассивные нервные свойства взаимодействуют, чтобы дать комплексную поведение. Нейронов электрогенез, выходит за рамки просто передавая "состояния волнения" и использует эквивалент набора основных электрических "приложений с интеграцией входящий сенсорную информацию с внутренне созданный кардиостимулятора деятельности. Небольшое количество мембранных процессов на основе составляют эти аналоговые приложения. Пассивные компоненты включают в себя декрементное распространение тока определяется сотовой анатомии; Активные компоненты включают в себя ионные каналы, указанные их селективности и зависимости напряжения. Сквозной темой является роль инактивации калиевых каналов в регуляции деятельности. Хотя различные аспекты гидроидной поведения управляются отдельными нейронных систем, комплексных мер и скоординированных движений зависит от взаимодействия между ними. Интеграционные взаимодействия, обсуждаемые здесь, включают те между кормления и купания, между щупальцами сокращения и купания, а также между медленной и быстрой купания в hydrozoan медузы Aglantha Digitale.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
электрической связи, как представляется, уже независимой эволюции различных животных и растений, родословной.здесь рассмотреть, является многоклеточные клетки различных стекло губка паренхиматозные Гидромедузы пускай 3D, 2d эпителия таблетки гребневики Beroe яйцевидные яйца Мембраны клеток, может генерировать электрический импульс.Нейроны, возможно, электрический происходит в гребневики и кишечнополостные развивались независимо и гребневики электрофизиологические нехватка данных означает, что наше внимание на стрекающие, его нервная система уже широко темы исследований.Цель здесь состоит в том, чтобы показать их активного и пассивного нейроны характеристики взаимодействия для интеграции.производство электроэнергии нейронов, выходит за рамки простой реле государства волнение и использовать набор основных электрических приложений входящие сенсорной информации и внутреннего производства в сочетании с эквивалентной темпов деятельности.небольшое количество фильм на основе процесса представляет собой применение этих моделирование.пассивный элемент включает снижение распространения нынешнего определения активных компонентов клетки анатомии; включая Ионные каналы избирательности и указанный зависимость напряжения.постоянной темой является отключение регулирования деятельности калия канал роль.Хотя различные аспекты поведения животных из разных нейронов системы контроля,комплексной реакции и координации действий зависит от их взаимодействия.здесь обсуждения всеобъемлющей роли питания и плавание, в том числе между схватки между щупальца и плавать, и медленно, и быстро плавать между Гидромедузы aglantha
цифровой.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: