神经可塑性

重生螺旋网列神经元和感知发室重构神经可塑性2021


发布日期
2021年9月01日
状态
打开
提交截止日期
2021年4月23日

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客座编辑器

一号东南大学中国南京

2马萨诸塞大学Amherst

3达尔豪西大学,加拿大哈利法克斯

4坦佩雷大学,芬兰坦佩雷

5Turane大学,美国新奥尔良


重生螺旋网列神经元和感知发室重构神经可塑性2021


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描述性

听力损失被认为是人类中最常见的感官失序,全世界所有年龄段都发生,感官听力损失是最常见听力损失类型各种侮辱可诱发SNHL,包括声波创伤、耳脑肿瘤、老化、噪声接触或ototh药或化学sNHL由不可逆丢失感官毛细胞和螺旋交错神经元分解引起SNHL尚无法解析,因为毛细胞不可逆转死亡和cchlea螺旋交错神经元变换

近些年来,关于信号路径操纵、基因理疗和干细胞移植以及药剂的刺激动物研究证明,毛细胞和螺旋卷神经元可重生并表示听力损失将来最终可能可解决神经可塑性是螺旋编织神经元和发细胞的关键特征,对新生成螺旋编织神经元和发细胞尤其重要

本特题的目的是收集原创研究文章和评论文章,侧重于重构神经轮廓神经元和感官毛细胞神经造型的最新进展鼓励研究人员和临床医生提交论文,包括基础和翻译研究

潜在题目包括但不限于:

  • Gene听力损失理疗
  • Gene理疗发细胞再生
  • 耳内小型器官编译
  • 隐藏听力损失
  • 生物材料再生应用
  • 信号机制
  • 骨骼调节
  • 发细胞再生
  • 螺旋交错神经元再生
  • 螺旋交错神经元精炼
  • 螺旋交织神经元神经元
  • 生物材料应用提高螺旋交织神经元的可塑性
  • 丝带突触可塑性
  • 噪声和药诱变毛细胞和螺旋卷动神经性
  • 遗传方面调节可塑性
神经可塑性
杂志公关
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提交最终判定 58天
接受发布 37天
CiteScore 6.900
撞击因子 3.093

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