生理学科暨生理学研究所
人体解剖学和生理学研究

人体解剖学和生理学研究第一章人体解剖学研究人体解剖学是研究人体内部结构的学科,它是医学、生物学、生物医学工程学和生物信息学等学科的基础。
通过对人体解剖学的研究,可以了解人体内部繁复的结构、器官组织、器官系统的结构、位置及其功能,有利于健康管理和疾病诊断治疗。
人体解剖学一般分为系统解剖学、区域解剖学和微粘接技术,下面分别介绍:1. 系统解剖学系统解剖学主要从宏观上研究人体各个器官系统及其之间的联系。
主要包括如下内容:1.1 骨骼系统骨骼系统是支撑人体的结构,由骨骼、软骨、韧带和关节组成,它的功能包括支撑身体、保护脏器、形成血细胞和储存钙离子等。
骨骼系统的构成关系、运动机能和影像诊断是研究的重点。
1.2 肌肉系统肌肉系统由肌肉、肌肉腱和肌膜组成,它的功能主要是控制身体的运动、保持姿势和促进血液循环等。
肌肉的数量、位置、功能和力学特性都是系统解剖学的研究内容。
1.3 心血管系统心血管系统由心脏、血管和淋巴管等组成,主要是通过心脏的收缩和舒张推动血液循环。
心血管疾病是现代社会中最常见和危害最大的疾病之一,系统解剖学研究心血管系统对于心血管疾病的早期诊断和治疗具有重要的意义。
1.4 呼吸系统呼吸系统包括呼吸道和肺等,其主要功能是吸入氧气和呼出二氧化碳,使身体细胞得以进行代谢。
呼吸系统的构造和运动特性是系统解剖学研究的内容之一。
2. 区域解剖学区域解剖学是从某一区域以及它所包含的器官、结构、血管、神经等部分的解剖构造和关系展开的研究。
主要研究如下内容:2.1 头颈部解剖学头颈部是人体的重要部位,是呼吸、消化、听觉、视觉、重要血管和神经的聚集区,其构造和解剖学位置是执业医生必须要掌握的知识之一。
2.2 胸部解剖学胸部是包括心脏和肺的区域,主要研究胸腔结构、胸腔内部脏器的构造、位置和大血管、淋巴组织等,可以帮助医生发现胸部疾病,如肺癌、肺炎等。
2.3 腹部解剖学腹部是包括肝、胆、胰、脾、肾、胃、肠、膀胱等脏器的区域,由于直接与人体机能有关,所以腹部疾病是临床上最常见的问题之一。
中国生理学会应用生理学专业委员会暨《中国应用生理学杂志》二十周年纪念大会和学术讨论会

中国生理学会应用生理学专业委员会暨《中国应用生理学杂志》二十周年纪念大会和学术讨论会
佚名
【期刊名称】《医疗卫生装备》
【年(卷),期】2005(026)002
【总页数】1页(P7)
【正文语种】中文
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生物学中的生理学和生物化学

生物学中的生理学和生物化学生理学和生物化学是生物学中不可或缺的两大分支学科。
它们的研究对象是生物体内各种生命过程和化学变化,包括生命的产生、维持、发展和衰亡等方面。
生理学和生物化学有许多相似和重叠的研究内容,但其研究途径和方法却有很大的不同,同时它们也各自具有自己的特点。
一、生理学生理学是研究生命现象的原理和机制的学科,被认为是生物学的核心学科之一。
它研究的是生物体内各个系统的生理功能及其相互联系的规律。
生理学包括许多不同的领域,如细胞生理学、心血管生理学、神经生理学等等,这些领域都涉及着生物体内各种物质的传递、代谢和转化等过程。
细胞生理学是生理学中的一个重要分支,其研究范围包括细胞内各种生命活动的机制与调控。
细胞内的生物化学反应是细胞生理学研究的重点,这些反应不仅涉及到能量的合成和消耗,还涉及到分子之间的相互作用和反应。
如果说生理学是在研究生物体的整体功能,则细胞生理学则更侧重于细胞内部的分子机制。
另一个重要的分支是心血管生理学。
心血管生理学研究心血管系统的各种生理功能,包括心脏的收缩和舒张、心血管系统的调节和控制等。
其研究涉及到生物体内多种生化反应,例如脂类和蛋白质的分解和合成,细胞的代谢反应以及心脏的氧合作用等等。
神经生理学是研究神经系统的各种生理功能的学科。
神经生理学包括传导过程的神经化学分析、肌肉收缩与运动协调等研究。
神经系统的传递机制与信号传导分子的形成十分的重要。
比如说一些神经递质的形成和释放都与生物体内的某些代谢物有关,研究代谢物和神经递质的关系也是神经生理学家们的研究内容之一。
二、生物化学生物化学是研究生物体内各种生物分子的组成、结构、性质、代谢以及分布与功能的生物学分支学科。
它往往是以分子和反应为单位进行研究,突出分子科学的特点。
生物化学主要研究生物大分子(如蛋白质、核酸、多糖等)的结构及其在生命过程中的生物学功能。
生物化学的研究方法涉及到分光光度法、色谱法、电泳法、生物合成法、放射性同位素示踪法等等。
生理学研究中的分子控制机制

生理学研究中的分子控制机制生理学是研究生物系统的结构、功能和适应原理的学科,它揭示了生命的基本规律和生命的本质。
在生理学的研究中,分子控制机制是一个重要的研究方向。
分子控制机制通常指的是分子水平上控制生物过程的机制,这些过程包括:细胞分子机制、细胞信号传导、基因调控以及代谢途径。
分子控制机制的研究有助于揭示生物的复杂性和多样性,也为开发新的治疗和预防方法提供了可能。
细胞分子机制细胞是生命的基本单元,是生理学研究中的一个重要对象。
细胞分子机制研究的是细胞内的分子结构和生物化学反应,如酶、蛋白质、核酸、糖类等的合成、分解与功能。
目前的细胞分子机制研究越来越关注微环境对细胞信号传导、代谢和其他生理过程的影响,这一领域的研究成果有望促进新型药物的开发。
细胞信号传导细胞信号传导是指在细胞内外发生的信息传递过程。
细胞信号传导是细胞生存和发育的关键过程,也是疾病发生和发展的重要机制。
分子控制机制研究中的细胞信号传导研究是一个非常有前途的领域。
近年来,一些新型蛋白质和酶被发现能够调节细胞信号传导,这些发现有望推动新药物的研制和开发。
基因调控基因是指DNA编码的序列,它们决定了生命体的遗传特性。
分子控制机制中的基因调控是研究细胞内基因表达调控的分子机制,其中包括通过转录因子、表观遗传学等方式对基因进行控制的机制。
基因调控的研究能够帮助人们更好地理解基因调控的机制,从以往的基因疗法向基因编辑、基因克隆等方向的发展提供新的思路和途径。
代谢途径代谢途径是细胞中化学反应和物质变化的过程。
分子控制机制研究中代谢途径的研究主要集中在代谢途径的调控机制、代谢产物对生物功能和代谢途径在疾病发生和发展中的作用等方面。
代谢途径的研究对于疾病的治疗和预防具有重要意义。
结语随着分子生物学技术的不断发展,生理学研究所涉及的分子控制机制也在不断深入。
分子控制机制的研究不仅带来了新的发现和新的认识,也为新药发现和治疗手段提供了广泛的可能。
随着技术的不断提高,分子控制机制的研究将会更加深入和广泛。
人体生理学的基础研究

人体生理学的基础研究人体生理学是研究人体正常生理功能及其调节机制的学科,是整个生命科学领域的重要组成部分。
随着现代生物科学和医学的快速发展,人体生理学的基础研究也取得了长足的进展,为人类提供了更加深入的认识和理解。
本文将从生理学的基本概念、人体内分泌系统、神经系统、消化系统等方面,探讨人体生理学的基础研究。
生理学的基本概念生理学是研究生命现象及其机制的学科,其研究范围包括细胞、组织、器官和整个生物体的功能和机能。
生理学的研究方法主要包括实验研究、计算机模拟以及临床研究等。
它的研究对象涉及多个学科,如分子生物学、神经科学、免疫学、心理学等。
人体生理学是在生理学的基础上研究人体各器官、系统之间相互作用、协调和调节机制等方面的学科。
通过对人体生理学的基础研究,可以更好地理解人体各个系统间的关系及其调节机制,为医疗、健康保健以及药物研发提供更加科学的依据与支持。
人体内分泌系统的基础研究人体内分泌系统是指由各种内分泌器官和组织组成的调节体内代谢、生长和发育的系统,其功能异常会引起多种疾病。
内分泌系统中常见的器官包括甲状腺、垂体、肾上腺等。
内分泌系统的调节是非常复杂的,也是我们深入理解其机制的关键。
目前,有关人体内分泌系统的基础研究主要集中在两个方面:一是对内分泌系统调节机制及其生理功能的深入研究;二是寻找有力的干预措施,特别是新型药物的开发。
研究人员通过借助生物学、化学、生理学等多个学科,开展内分泌系统相关的研究。
近年来,随着基因工程和分子生物学技术的快速发展,人体内分泌系统的研究越发深入。
例如,分子遗传学可用于研究由单个基因突变引起的内分泌系统相关疾病,帮助人们更好地理解内分泌系统的调节机制。
神经系统的基础研究人体神经系统是控制和调节人体各系统、器官的重要系统,其调节机制涉及到多种生理功能与心理行为。
神经系统的研究重点包括神经元的结构与功能、神经系统的调节机制以及神经系统与各生理功能的关系等。
研究人员在神经系统的结构与功能方面也取得了重要进展。
植物生理学在农业生产中的应用研究

植物生理学在农业生产中的应用研究概述植物生理学是研究植物在生长、发育、代谢等各方面的生理过程的学科。
其应用研究能够帮助我们有效地改进农业生产,提高食品产量与质量。
因此,植物生理学在农业生产中所扮演的角色显得尤为重要。
植物生长与环境的关系植物生长的很多因素都与环境有关。
例如,温度、水分、光照和营养等环境因素都会影响植物的生长发育。
植物在遭受逆境时,会产生一系列生理反应来适应环境,从而保持生长发育。
去除生产中的障碍物在农业生产中,植物生理学研究所涉及到的领域非常广泛。
其中,除了研究植物的生长过程外,还包括研究如何去除制约植物生长发育的障碍物。
例如,氮素是植物需要的重要元素,但土壤中的氮素总量有限,其利用率也很低。
通过植物生理学研究,我们可以改进肥料的配方,提高氮素的利用效率,从而增加了植物的产量。
促进营养吸收另外,植物生理学的研究还能帮助我们找到植物吸收营养所需的最佳方法。
例如,一些研究提示,通过光照可增加植物根部表面积,从而有助于提高植物对水分和养分的吸收能力。
此外,使用一些植物生长调节剂,例如生长素和激素,也有助于提高植物根部吸收能力,增加植物的产量。
减轻自然灾害造成的损失植物生理学研究不仅有助于提高植物的产量和质量,还有助于减轻自然灾害对农业生产造成的损失。
例如,干旱往往会严重影响植物的生长发育。
通过植物生理学研究,我们可以找到抗旱植物和抗旱栽培技术,从而减少干旱对农作物产量带来的损失。
结论总之,植物生理学对农业生产影响深远。
它不仅有助于提高植物的产量和质量,还有助于减轻自然灾害对农业带来的损失。
相信随着研究科技的不断发展,植物生理学在农业生产中的应用研究也将不断推进,帮助我们更好地改进农业生产,提高食品生产和质量。
人体解剖学与生理学的相关研究
人体解剖学与生理学的相关研究人体解剖学和生理学是了解人体结构和功能的基础学科,在医学和生命科学领域发挥着重要作用。
它们之间相辅相成,相互促进,对于人体的认识和治疗疾病起着至关重要的作用。
一、人体解剖学的研究人体解剖学是研究人体各组织、器官的结构、形态和分布的学科。
它通过解剖学手段对人体进行剖析和观察,揭示了人体的内部构造和器官之间的关系。
1. 组织结构的研究人体解剖学的研究包括对各种组织的结构和特点的研究。
例如,心脏的解剖结构和功能,肺的内部构造和呼吸功能,肾脏的结构和排泄功能等。
通过对组织结构的研究,我们可以了解到人体器官的形态和功能,为治疗疾病提供依据。
2. 器官系统的研究人体解剖学还着重研究各个器官系统之间的相互关系和协调功能。
例如,消化系统的组成和功能、循环系统的结构和循环机制、神经系统的结构和传导等。
通过对器官系统的研究,可以了解到不同系统之间的相互作用,为维持人体正常功能提供基础。
二、人体生理学的研究人体生理学是研究人体生命现象和各器官功能的学科。
它主要通过实验、观察和测量等手段,研究人体在不同环境下运转的生理过程,以及调节和维持人体内部平衡的机制。
1. 生命现象的研究生命现象包括人体的呼吸、心脏跳动、消化、代谢等一系列生理过程。
人体生理学的研究可以揭示这些生命现象的机制和规律。
例如,血液在循环系统中的流动、呼吸系统的氧气吸收和二氧化碳排出、肾脏的排泄等。
通过对生命现象的研究,我们可以更好地了解人体的生命过程。
2. 机体调节的研究人体生理学还研究人体对不同环境刺激的调节和适应机制。
例如,体温调节、血压调节、酸碱平衡等。
通过对机体调节的研究,我们可以了解人体是如何在不同环境条件下维持内部稳定的。
三、解剖学和生理学的关系人体解剖学和生理学密切相关,互为基础。
解剖学提供了人体内部结构和组织的知识,而生理学探讨了这些结构和组织是如何运作和相互影响的。
1. 解剖学为生理学提供基础生理学的研究需要深入了解人体的结构和组织。
基础医学人体解剖学与生理学的研究与应用
基础医学人体解剖学与生理学的研究与应用人体解剖学与生理学是医学领域中的两门重要学科,它们通过对人体结构和功能的研究,为临床医学提供了重要的理论基础。
本文将着重探讨基础医学人体解剖学与生理学的研究与应用,并介绍它们在医疗实践中的重要性。
一、人体解剖学的研究与应用人体解剖学是对人体结构的系统性研究,它通过解剖尸体、组织切片和影像学等方法,揭示了人体的内部结构和器官之间的联系。
人体解剖学的研究不仅对临床医学有着重要的指导价值,还为医学教育提供了必要的知识基础。
在医疗实践中,人体解剖学为医生正确诊断疾病提供了重要的依据。
通过深入了解人体各个器官的结构和位置,医生能够更加准确地判断患者的病情,并制定出最佳的治疗方案。
例如,在外科手术中,医生需要精确地了解患者的解剖结构,以确保手术的安全和成功。
此外,人体解剖学的研究还为医学器械的发展和改进提供了依据。
了解人体解剖结构的特点和变化规律,可以帮助工程师设计出更加符合人体解剖特点的医疗器械。
例如,人工关节的研发就依赖于人体解剖学的相关知识,以确保人工关节与人体其他组织的兼容性和正常功能。
二、人体生理学的研究与应用人体生理学是研究人体正常生命活动的一门学科,它主要包括生理系统的结构和功能,以及人体内外环境对生理系统的影响。
人体生理学的研究可以帮助我们更好地理解人体的生命活动规律,对于临床医学和健康管理具有重要的实际应用意义。
在临床医学中,人体生理学的研究为疾病的诊断和治疗提供了理论和实践基础。
通过对正常生理状态的研究,医生可以更好地了解疾病发生的机制和特点,从而制定出更加科学有效的治疗方案。
例如,通过研究心血管系统的生理功能,医生可以更好地了解心脏病的发生机制,从而提出相应的治疗措施。
此外,人体生理学的研究还对健康管理具有重要意义。
了解人体各个器官系统的正常功能状态,可以帮助人们保持健康的生活方式。
例如,通过了解消化系统的工作原理,人们可以合理安排饮食,预防胃病和肠道疾病的发生。
植物生理学和生态学的研究
植物生理学和生态学的研究植物生理学和生态学是两个非常重要的学科,一方面可以帮助我们更好地了解植物的生长、发育和适应环境的能力,另一方面可以揭示生态系统的结构和功能以及生命的本质规律。
本文将就这两个学科的研究进行探讨,以期更好地认识这两个领域。
一、植物生理学植物生理学是一门研究植物生长、发育、营养、代谢等生理活动的学科。
它涉及的范围之广、研究的方向之多、应用的领域之广泛,使得植物生理学发展成为了现代生命科学中最重要的学科之一。
在植物生理学的研究领域中,我们可以发现许多热门的课题,如植物光合作用、物质运输、植物激素、植物逆境胁迫等。
这些课题研究的本质是在揭示植物的各种生理过程是如何进行的,以及这些过程实现的机理、调节和协调方式等。
例如,植物光合作用是指植物光能转换为有机物质的过程,是地球上生命得以存在的重要基础。
植物的光合作用的机理研究,可以帮助我们更好地了解植物对光的利用效率、影响光合作用的环境因素以及光合作用的调节方式等问题。
另外,许多重要的植物生理学基础理论和创新技术如植物分子生物学、基因工程、代谢组学等,都是植物生理学研究成果在生命科学和农业领域的应用和推广。
植物生理学的重要性还表现在植物逆境胁迫方面。
逆境环境包括高温、低温、干旱、盐渍等,能够抵抗逆境条件的植物往往具有逆境适应性,对于开发得逆境胁迫的耐受品种、抑制逆境条件下的病虫害发生和发展等方面有重要意义。
二、生态学生态学是一门研究生物与环境相互作用及其规律的学科。
它的研究对象覆盖了从物种个体到生态系统、及其在各种空间和时间尺度上的分布、生命周期、生活史、行为、生态位和相互作用等问题。
生态学是自然科学中最复杂、最综合的学科之一,包括物理、化学、生物学等多门自然科学,其中涉及面非常广泛,因而具有研究难度大、面临的问题复杂、研究内容比较抽象和理论性很强的特点。
从生态学的角度看,我们可以将受红树林保护区所包含的生态系统进行分析。
生态系统由许多生物组成,在生态系统内存在着各种不同的生息地、气候和地貌特征,从而形成了得生态多样性。
生理学 学科分类
生理学学科分类生理学是研究生物体的生命活动和机能的科学。
它可以分为多个学科分类,包括人体解剖学、生理学、神经生理学、免疫学等。
每个学科都从不同的角度研究生物体的功能和机制。
人体解剖学是生理学的基础,它研究人体各个器官的结构和位置。
通过对人体的解剖学研究,我们可以了解到不同器官的功能和相互关系。
例如,心脏是人体最重要的器官之一,它负责泵血并将氧气输送到全身各个组织和器官。
了解心脏的结构和功能可以帮助我们更好地理解心血管系统的工作原理。
生理学是研究生物体内部机能的学科,它关注的是生物体的各种生理过程和调节机制。
例如,呼吸是人体的一项重要生理功能,它通过呼吸道将氧气吸入体内,同时将二氧化碳排出体外。
了解呼吸的生理过程和调节机制可以帮助我们更好地理解人体的供氧和排毒过程。
神经生理学是研究神经系统的结构和功能的学科。
神经系统是人体的控制中枢,它负责接收和传递各种信息。
通过神经生理学的研究,我们可以了解到神经元的结构和功能,以及神经递质的作用机制。
例如,乙酰胆碱是一种重要的神经递质,它在神经元之间传递信号。
了解乙酰胆碱的作用机制可以帮助我们更好地理解神经系统的工作原理。
免疫学是研究生物体免疫系统的学科。
免疫系统是人体的防御系统,它可以识别和抵御各种病原体。
通过免疫学的研究,我们可以了解到免疫细胞的类型和功能,以及免疫系统的调节机制。
例如,淋巴细胞是一种重要的免疫细胞,它可以识别和清除感染的细菌和病毒。
了解淋巴细胞的功能和调节机制可以帮助我们更好地理解免疫系统的工作原理。
生理学作为一门科学,为我们深入了解生物体的功能和机制提供了重要的基础。
通过对生理学不同学科的研究,我们可以更好地理解人体的生命活动,并为健康和疾病的预防和治疗提供科学依据。
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生理學科暨研究所
一、簡史
本科屬醫學系,七十九年八月增設研究所碩士班。
歷任主任:
1. 林茂村 (75.2-77.10)
2. 任卓穎 (77.11-80.9)
3. 李碧雪 (80.10-86.7)
4. 潘偉豐 (86.8- 92.7)
5. 陳洵瑛 (92.8-95.7)
6. 蔡少正 (95.8-98.7)
7. 莊季瑛 (98.8-現任)
二、教學宗旨
本科教學研究之宗旨為配合本校醫學中心發展之需要,在生理學方面融合基礎與臨床之教學及研究。
研究所培養更專業之生理學人才,採取小班及活動教學法。
三、師資
本科現有:
教授8 位副教授3位
助教授 1 位合計12 位
其學歷及開授課程分別列表如下:
教授兼主任、所長
莊季瑛高雄醫學大學博士/神經科學、神經化學、自由基生物學
教授
任卓穎密西根州立大學博士/血液及血管功能、細胞生理學、運動生理
李碧雪伊利諾大學博士/內分泌、生殖生理
陳麗玉潘偉豐韋恩州立大學博士/內分泌、生殖生理、血管功能
印地安那大學博士/聽生理、神經科學、生醫訊號處理
湯銘哲吳勝男蔡少正密西根大學博士/腎臟生理、細胞及分子生理、組織工程
佛羅里達大學博士/心臟電心理、細胞電生理、神經電生理
威斯康辛大學博士/分子生物、內分泌、生物資訊、基因體醫學
副教授
吳豐森約翰霍普金斯大學博士/神經科學、電生理、行為生理
蔡美玲密西根大學博士/循環生理、懷孕生理、蛋白質體學、再生醫學黃阿敏國防醫學院博士/分子生物學、分子神經科學、高等生物技術
助理教授
楊尚訓艾默里大學博士/分子生物學、繁殖生理學、人類遺傳疾病四、設備
圖書及實驗室:本學科現有生理相關期刊120種,教學實驗室5間,研究實驗室23間(含公用儀器室),辦公室19間(含教師部份),目前擁有之重要設備包括超高速離心機、放射線閃爍計數器、冷藏室、暗房、放射線處理室、細胞培養室I、細胞培養室II、天平室等。
院內另有大型公用儀器(共軛焦距微鏡、定量PCR儀器、流氏細胞分析儀、質譜分析儀等) 儀器:有純水製造及高壓滅菌設備、真空乾燥機、各類顯微鏡、生理計錄器、各類電生理儀器、運動及呼吸生理儀器、高壓液相層析儀、伺服型電腦、顯微操作儀、顯微攝錄放影機、細胞鈣離子測定儀、冷凍切片機、酵素免疫分析儀、全功能光譜分析儀、高解析度冷光螢光儀影像擷取及分析系統、倒立光學顯微鏡及數位影像擷取系統、即時聚合酶鏈反應系統(Realtime PCR系統)、三階多脈衝電穿孔儀及各種分子生物分析及定量儀器等。
電腦及網路:設有無線、有線網際網路接點及教學專用平台,並有電腦化之小班教室。
五、研究與發展
本所為國內最具規模的生理學教學及研究機構之一。
在師資方面,目前有十二位曾在國內外著名大學畢業得有博士學位且具博士後研究經驗的教師。
研究方則是分子、細胞至整個個體做多層次的生理功能與機制探討,包括神經及行為、內分泌、血液及血管、生殖及分化、運動及凝血、視覺及聽覺、生物資訊及系統生物學等。
教師們均獲得國科會、教育部或衛生署補助專題研究計劃多項,師資陣容相當堅強。
本所亦鼓勵學生多參與國內外學術研討會。
最近五年本所師生發表近百篇學術著作,並屢獲國科會獎助,研究成果甚為豐碩。
畢業生有6成繼續攻讀博士學位,對國內學術地位提昇,有其不可磨滅的貢獻。
近年來之研究方向及興趣:
任卓穎:1.腦中神經活性與血管功能的相互影響
2.壓力引發循環系統功能變化的機制
3.運動及進食方式改善壓力耐受度的機制
4.運動引發免疫功能改善的機制
李碧雪: 1.糖皮質素對類固醇生合成之細胞及分子機制探討
2.性類固醇影響脂肪細胞生長、分化與胰島素耐受性之分子機
制探討
3.維生素A酸對囊胚發育的影響
陳麗玉: 1.生長因子及細胞基質對子宮肌瘤生長及分化之控制機制
2.生長因子對子宮頸癌細胞之作用
3.免疫系統及女性性荷爾蒙在子宮內膜異位症之角色探討
4.探討女性性荷爾蒙與粥狀動脈硬化之關係
潘偉豐: 1.中樞聽神經原對語言聲之編碼
2.環境聲音對年幼動物中樞聽神經原發育及血管新生的影響
3.中樞聽神經原之建模
4.耳鳴之病理機制
湯銘哲:莊季瑛:1.研究間質組織與上皮細胞相互作用及誘導所產生的生理及
病理功能。
尤其是collagen及其receptor DDR之功能及訊息傳遞機制。
2.探討細胞外基質之軟硬度如何調控focal adhesion
proteins及造成細胞凋亡之分子機制
3.以再生醫學方式(組織工程及幹細胞培養)探討人工腎臟之
塑形
4.以奈米科技探討單細胞張力形成之機制與細胞生死之關聯
1.褪黑激素的抗氧化和保護粒線體功能之研究
2.神經退化性疾病致病機轉之探討及藥物的研發
3.探討神經滋養因子對神經元生長與凋亡的影響
4.探討粒線體功能對神經元生長,分化與凋亡的影響
吳勝男:1.心臟細胞離子通道動力學的探討
2.興奮性細胞離子通道的改變對動作電位產生的影響
3.神經細胞膜上離子通道活性調控的探討
4.細胞膜離子通道功能性的表現與細胞成長的影響
蔡少正:1.前列腺素和生長因子調控細胞生長及分化之探討
2.子宮內膜異位症致病之分子機制的探討
3.缺氧與癌症進程之研究
4.生物資訊與系統生物學研究
吳豐森: 1.類固醇對大白鼠感覺神經細胞辣椒素受體所媒介電流、痛覺反應和熱痛過敏現象的調控作用及其機制
2.辣椒素誘發大白鼠產生急性痛和熱痛過敏現象之性別差異
的機制
3.運動訓練對大白鼠邊緣系統長期增益現象之增強作用的機
制
4.大白鼠杏仁體長期增益現象及害怕記憶之性別差異的機制
六、畢業學分及課程
研究所碩士班
畢業學分規定最少 30 學分,包括: 1. 必修科目 8 學分 3. 專題討論 4 學分 2. 選修科目 12 學分 4. 論文 6 學分
蔡 美 玲:
1.利用系統生物學與轉譯醫學探討癌組織轉移的機轉,利用蛋白質體學開發與新藥有關之生物標記
2.利用蛋白質體學與生物資訊學技術探討ER 之致癌作用機轉
3. 利用分子技術探討雌激素對吞噬細胞分化的作用機轉 黃 阿 敏:
1.IAP 基因與小腦發育
2. NRF-1調控神經分化的下游基因研究
3. 淨化呼吸法瑜珈抗憂鬱的分子機制
4. 淨化呼吸法瑜珈練習後血清蛋白質體分析 楊 尚 訓:
1. 亨丁頓氏症(Huntington ’s Disease)之動物模式
2. microRNA 於亨丁頓氏症的影響
3. 不同microRNA 間的調控機制
4. 應用基因治療於人類遺傳性疾病的探討
七、課程綱要
本所開授之生理學,課程內容講述人體各部器官、組織的正常功能及其相互關係。
實驗部份則配合課程講授內容而進行,藉以明瞭生理現象之基本原理。
課程分別針對醫學系, 護理學系, 物理治療學系及職能治療學系, 醫學檢驗生物技術學系, 醫學工程研究所碩博士班及本所碩博士班學生規劃。