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电磁感应驱动下闭环呼吸控制系统中的混合节律及其动力学分析
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作者 陈雪丽 夏露源 +1 位作者 王智慧 段利霞 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第18期54-68,共15页
Pre-Botzinger复合体是哺乳类动物呼吸节律起源的关键部位.外周化学感受器可通过监测血液中氧气和二氧化碳浓度的变化,显著影响呼吸节律.本文基于pre-Botzinger复合体神经元,同时考虑运动池、肺容积、肺氧、血氧以及化学感受器等因素,... Pre-Botzinger复合体是哺乳类动物呼吸节律起源的关键部位.外周化学感受器可通过监测血液中氧气和二氧化碳浓度的变化,显著影响呼吸节律.本文基于pre-Botzinger复合体神经元,同时考虑运动池、肺容积、肺氧、血氧以及化学感受器等因素,建立了电磁感应驱动的闭环呼吸控制模型.研究发现,在不同电磁感应驱动下,系统的缺氧反应受到磁流反馈系数的控制.通过分岔分析和数值模拟,揭示了磁流反馈系数对呼吸节律的恢复能力具有显著影响,并阐明了产生不同缺氧反应的动力学机制.此外,研究发现在电磁感应驱动下,闭环系统中混合簇放电节律能够自动恢复的条件为缺氧扰动前后的分岔结构完全相同;而当缺氧扰动前后的分岔结构不同,系统中混合簇放电节律则不能自动恢复.对于较轻电磁感应驱动下不能自动恢复的情形,适当增大磁流反馈系数能使系统自动恢复,这与Hopf分岔、极限环的鞍结分岔密切相关.本研究有助于理解呼吸中枢与外周化学感受反馈的相互作用对呼吸节律的影响以及外部感应对缺氧反应的控制作用. 展开更多
关键词 呼吸节律 闭环呼吸控制模型 分岔分析 电磁感应
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