「相互相関解析」の版間の差分
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相互相関解析とは、2つの時系列信号の類似度を、相互相関関数を用いて評価する方法である。神経科学の分野においては、主に細胞間の機能的結合の有無を推定する目的で、同時計測した2つの神経細胞の活動に対して相互相関解析が行われる。 | |||
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緑色蛍光蛋白質とは、オワンクラゲAequorea victoria由来の分子量約27,000の緑色の蛍光を発する蛋白質である。1960年代に下村脩により発光蛋白質であるエクオリンの精製の過程で同定された。エクオリンは生体内で緑色発光を示すが、精製標品は青色発光を示す。そのため、生体内ではエクオリンとGFPが複合体を作りエクオリンのエネルギーがGFPに移行する事により緑色の発光をすると考えられている。 | |||
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重要な関連語:室頂核、中位核、歯状核(小脳核の解説で) | 重要な関連語:室頂核、中位核、歯状核(小脳核の解説で) | ||
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(執筆者:塩崎博史、担当編集委員:藤田一郎) | (執筆者:塩崎博史、担当編集委員:藤田一郎) |
2012年4月30日 (月) 12:28時点における版
英語名:cross-correlation analysis
相互相関解析とは、2つの時系列信号の類似度を、相互相関関数を用いて評価する方法である。神経科学の分野においては、主に細胞間の機能的結合の有無を推定する目的で、同時計測した2つの神経細胞の活動に対して相互相関解析が行われる。
相互相関関数
緑色蛍光蛋白質とは、オワンクラゲAequorea victoria由来の分子量約27,000の緑色の蛍光を発する蛋白質である。1960年代に下村脩により発光蛋白質であるエクオリンの精製の過程で同定された。エクオリンは生体内で緑色発光を示すが、精製標品は青色発光を示す。そのため、生体内ではエクオリンとGFPが複合体を作りエクオリンのエネルギーがGFPに移行する事により緑色の発光をすると考えられている。
てすと[1]。
神経科学における応用例
注意点
関連項目
同義語:覚醒中枢(脳幹網様体の解説で)
重要な関連語:室頂核、中位核、歯状核(小脳核の解説で)
参考文献
- ↑
Perkel, D.H., Gerstein, G.L., & Moore, G.P. (1967).
Neuronal spike trains and stochastic point processes. II. Simultaneous spike trains. Biophysical journal, 7(4), 419-40. [PubMed:4292792] [PMC] [WorldCat] [DOI]
(執筆者:塩崎博史、担当編集委員:藤田一郎)