
신경생리학 코스
이온 채널 생물물리학부터 고등 인지 회로에 이르기까지 신경계 기능의 전체 범위를 숙달하세요. 이 과정은 감각, 운동, 자율신경 및 임상 영역에 걸쳐 엄격하고 기전 중심의 신경생리학 훈련을 제공합니다. 신경과학, 의학 또는 생물의학 연구에서 발전하려는 분이라면, 이 과정이 여러분의 경력이 요구하는 기초 전문 지식입니다.
무엇을 배우게 되나요:
신경계가 전기적 및 화학적 신호를 어떻게 생성, 전달 및 처리하는지에 대한 기전적 이해를 발전시키게 됩니다. 본 과정은 활동전위 역학, 시냅스 전달, 감각 변환, 운동 제어 및 자율신경 생리를 세포 및 분자 수준에서 다룹니다. 또한 신경가소성, 뇌 기능, 통증 경로 및 뇌전증, 뇌졸중, 신경변성과 같은 장애의 신경생리학적 기초를 탐구합니다. 보충 모듈은 전기생리학 기법, 전산 모델링, 신경약리학 및 과학적 의사소통을 소개합니다. 과정을 마치면 문헌을 비판적으로 읽고, 데이터를 해석하며, 연구 및 임상 상황에 신경생리학 원리를 적용할 수 있게 됩니다.
실용적으로 학습하는 방법 신경생리학 코스
실습 방법 신경생리학 코스
회사를 위한 맞춤형 팀 교육
Dedika 기업 전용 과정에서는 귀사의 비즈니스와 필요에 맞춘 실습과 예제를 제공합니다.
과정 내용
8 장 • 40 수업4시간에서 360시간 사이 (당신이 결정)
1장숨기기자세히 숨기기자세히 보기신경생리학의 기초
신경생리학의 기초
1 수업 • 신경세포 구조와 분류
신경세포의 형태, 수상돌기 가지, 축삭 유형 및 기능적 분류를 검토합니다. 신호 전달을 이해하는 데 필수적인 세포 수준의 어휘를 구축합니다.
2 수업 • 막전위의 이온 기초
네른스트 식과 골드만 식을 사용하여 휴지막전위를 유도합니다. 이온 농도 구배를 휴식 중인 신경세포의 전기적 상태와 연결합니다.
3 수업 • 신경아교세포와 지지 기능
별아교세포, 희소돌기아교세포, 미세아교세포 및 슈반세포와 그 역할을 식별합니다. 신경아교세포 생리를 신경 항상성 및 신호 무결성과 연결합니다.
4 수업 • 막 구성과 이온 통로
지질 이중층 특성, 막 단백질 및 이온 통로 유형을 설명합니다. 막전위 이해를 위한 생물물리학적 기초를 확립합니다.
5 수업 • 신경계의 조직
CNS와 PNS의 구분, 해부학적 평면 및 방향 용어를 다룹니다. 모든 신경생리학적 구조를 해석하기 위한 공간적 프레임워크를 제공합니다.
2장숨기기자세히 숨기기자세히 보기활동전위 발생과 전파
활동전위 발생과 전파
1 수업 • 호지킨-헉슬리 모델
활동전위의 기초가 되는 전도도 변화의 정량적 모델을 소개합니다. 학습자가 신경세포 발화의 계산 시뮬레이션을 해석할 수 있도록 합니다.
2 수업 • 활동전위의 단계
채널 동역학과 함께 탈분극, 과도, 재분극 및 후과분극을 추적합니다. 전기생리학적 기록을 해석하기 위한 메커니즘적 세부 사항을 제공합니다.
3 수업 • 유수 축삭에서의 도약 전도
랑비에 결절 구조와 도약 전도 메커니즘을 설명합니다. 수초화가 전도 속도와 에너지 효율을 극적으로 증가시키는 이유를 설명합니다.
4 수업 • 역치와 등급전위
등급전위를 모두-또는-아무것도-아닌 활동전위와 구별하고 역치를 정의합니다. 역치 이하 자극을 축삭 언덕에서의 통합과 연결합니다.
5 수업 • 무수 축삭을 따른 전파
무수 섬유에서의 국소 회로 전류와 단방향 전파를 설명합니다. 수초화 효과를 소개하기 전에 기본 전도 원리를 확립합니다.
3장숨기기자세히 숨기기자세히 보기시냅스 전달
시냅스 전달
1 수업 • 시냅스 종료와 제거
재흡수 수송체, 효소적 분해 및 확산을 종료 메커니즘으로 검토합니다. 제거 속도가 신호 충실도와 지속 시간을 어떻게 형성하는지 확립합니다.
2 수업 • 주요 신경전달물질 시스템
글루타메이트, GABA, 아세틸콜린, 도파민, 세로토닌 및 노르에피네프린 시스템을 조사합니다. 각 전달물질의 수용체 프로필을 생리적 및 행동적 역할과 연결합니다.
3 수업 • 시냅스 구조와 유형
전기적 간극연접과 화학적 시냅스를 구조적 및 기능적으로 비교합니다. 시냅스 구조의 다양성을 전달 변이의 기초로 구성합니다.
4 수업 • 이온성 및 대사성 수용체
빠른 이온성 수용체와 느린 대사성 수용체 신호전달 계통을 대조합니다. 수용체 유형이 시냅스후 효과의 속도와 지속 시간을 결정하는 방법을 설명합니다.
5 수업 • 신경전달물질 방출 메커니즘
Ca2+에 의해 유발된 소포 융합, SNARE 단백질 및 양자 방출을 자세히 설명합니다. 시냅스전 칼슘 역학을 시냅스후 반응의 크기와 연결합니다.
4장숨기기자세히 숨기기자세히 보기감각 변환과 부호화
감각 변환과 부호화
1 수업 • 청각 및 전정 변환
달팽이관과 전정 기관에서의 유모세포 기계적 변환을 설명합니다. 주파수 및 운동 부호화에 대한 주파수 위치 배열과 이석 기계학을 연결합니다.
2 수업 • 체성감각 수용체와 경로
피부 기계수용체, 온도수용체 및 통각수용체를 그 섬유 유형에 매핑합니다. 등쪽기둥-내측섬유띠 경로와 척수시상 경로를 대뇌피질까지 추적합니다.
3 수업 • 감각 변환의 원리
변환, 수용체전위 생성 및 자극-반응 관계를 정의합니다. 이 장에서 다루는 모든 감각 양식에 적용 가능한 보편적 원리를 제공합니다.
4 수업 • 신경 부호화 전략
비율 부호화, 시간 부호화, 집단 부호화 및 표지선 원리를 다룹니다. 신경계가 자극의 정체성, 강도 및 위치를 부호화하는 방법을 설명합니다.
5 수업 • 시각 변환과 망막 처리
간상체와 원추체에서의 광변환과 망막 회로 처리를 설명합니다. 광수용체 과분극을 중심-주변 수용장 조직과 연결합니다.
5장숨기기자세히 숨기기자세히 보기운동계와 운동 조절
운동계와 운동 조절
1 수업 • 소뇌의 운동 조절 기여
소뇌피질 회로, 등나무섬유와 이끼섬유 입력 및 푸르키니에 세포 출력을 설명합니다. 소뇌의 오류 수정, 타이밍 및 운동 학습 역할을 설명합니다.
2 수업 • 기저핵 운동 회로
기저핵을 통한 직접 경로와 간접 경로 및 그 시상 출력을 설명합니다. 도파민성 조절을 운동 개시와 억제에 연결합니다.
3 수업 • 척수 운동 회로와 반사
알파 및 감마 운동신경세포, 근방추 및 골지힘줄기관을 자세히 설명합니다. 신장 반사, 역신장 반사 및 굴곡 회피 반사 호를 기본적인 운동 회로로 설명합니다.
4 수업 • 신경근 접합부 생리
아세틸콜린 방출, 종판전위 생성 및 흥분-수축 연결을 검토합니다. 시냅스 전달 개념을 골격근 활성화에 연결합니다.
5 수업 • 하행 운동 경로
피질척수로, 적핵척수로, 망상척수로 및 전정척수로와 그 표적을 추적합니다. 정밀 운동 조절 대 자세 운동 조절에서 외측 경로 대 내측 경로의 역할을 구별합니다.
6장숨기기자세히 숨기기자세히 보기자율신경계 생리
자율신경계 생리
1 수업 • ANS 조직과 해부학
교감신경계와 부교감신경계 분열에서 신경절전 및 신경절후 신경세포 위치를 비교합니다. 서로 다른 기능적 반응의 기초가 되는 구조적 차이를 확립합니다.
2 수업 • 자율신경계 신경전달물질과 수용체
아세틸콜린과 노르에피네프린을 주요 자율신경계 전달물질과 그 수용체 하위유형으로 식별합니다. 수용체 분포를 조직 특이적 자율신경계 반응에 연결합니다.
3 수업 • 중추 자율신경계 조절
시상하부, 뇌간 및 변연계의 자율신경계 조절 기여를 검토합니다. 고차원적 정서 및 항상성 신호를 말초 자율신경계 출력에 연결합니다.
4 수업 • 부교감신경계 반응과 휴식-소화
부교감신경계 활성화의 심장박동 감소, GI 운동성, 선 분비 및 요로 효과를 설명합니다. 교감신경계 효과와 대조하여 길항적 균형을 강화합니다.
5 수업 • 교감신경계 반응과 투쟁-도피
심혈관, 호흡기, 대사 및 동공 교감신경계 효과를 자세히 설명합니다. 수용체 약리학을 전신 스트레스 반응 생리와 통합합니다.
7장숨기기자세히 숨기기자세히 보기신경가소성과 시냅스 학습
신경가소성과 시냅스 학습
1 수업 • 장기 저하
저주파 자극과 mGluR 활성화 및 AMPA 내재화를 통한 LTD 유도를 설명합니다. LTP와 대조하여 양방향 시냅스 가중치 조정을 보여줍니다.
2 수업 • 장기 강화
NMDA 수용체 일치 검출, Ca2+ 유입 및 LTP에서의 AMPA 수용체 이동을 자세히 설명합니다. LTP를 연합 학습의 일차 세포 모델로 확립합니다.
3 수업 • 항상성 가소성과 메타가소성
시냅스 스케일링, 내재적 흥분성 변화 및 메타가소성의 BCM 이론을 설명합니다. 지속적인 헤비안 가소성에도 불구하고 신경세포가 안정적인 활동을 유지하는 방법을 설명합니다.
4 수업 • 단기 시냅스 가소성
시냅스에서의 촉진, 저하, 증강 및 강직후 강화를 다룹니다. 시냅스전 칼슘 역학이 시냅스 효능의 일시적 변화를 어떻게 유도하는지 설명합니다.
5 수업 • 구조적 가소성과 가시돌기 재구성
활동 후 수상돌기 가시돌기 형태 변화, 시냅스 생성 및 축삭 발아를 검토합니다. 구조적 재구성을 장기 기억 강화에 연결합니다.
8장숨기기자세히 숨기기자세히 보기고등 뇌 기능과 신경 회로
고등 뇌 기능과 신경 회로
1 수업 • 변연계와 정서 처리
편도체 공포 회로, 대상피질 및 해마-전전두엽 상호작용을 설명합니다. 정서적 가치가 기억 부호화와 자율신경계 반응을 어떻게 조절하는지 설명합니다.
2 수업 • 수면 생리와 신경 메커니즘
NREM 및 REM 수면 단계, 그 진동 신호 및 뇌간 조절을 설명합니다. 수면 의존적 기억 강화와 글림프계 제거를 뇌 건강에 연결합니다.
3 수업 • 해마 기억 회로
내후각피질-해마 삼중시냅스 회로와 일화적 기억 부호화에서의 역할을 추적합니다. 장소세포, 격자세포 및 세타 진동을 공간 탐색에 연결합니다.
4 수업 • 전전두엽 피질과 작업 기억
작업 기억에서 지속 발화, 재귀적 흥분 및 도파민 조절을 검토합니다. 전전두엽 회로 역학을 실행 기능과 인지 통제에 연결합니다.
5 수업 • 피질 진동과 신경 동시성
델타, 세타, 알파, 베타 및 감마 진동과 그 기능적 상관 관계를 다룹니다. 동시성이 지각과 인지를 위해 분산된 신경 집단을 어떻게 조정하는지 설명합니다.
귀하의 유효한 수료증
이 과정은 이런 분들을 위한 것입니다:
신경과학 대학원생: 엄격한 세포 및 회로 수준의 기초가 필요한 학습자.
의과대학생: 신경학적 임상 증상 뒤에 있는 더 깊은 기전적 이해를 원하는 학습자.
생의학 연구자: 공식 신경생리학 훈련 없이 신경과학 실험실에 진입하는 경우.
약리학 전문가: 약물 메커니즘을 신경계 생리학과 연결하려는 분들.
예비 의대 학부생: 전문 대학원 지원에 앞서 경쟁력 있는 지식을 쌓는 과정.
과학 교육자: 현재의 기계론적 세부 내용으로 신경생리학 내용을 업데이트합니다.
우리 수강생들의 이야기
수업이 완벽합니다. 1년 패키지를 구매했는데, 드디어 플랫폼을 바꿀 필요 없이 관심 있는 다양한 주제들을 학습할 기회를 얻었습니다... 여러분이 해주시는 모든 것에 감사드리며, 이미 다른 사람들에게도 추천했습니다...

강의가 핵심을 바로 짚어주는 점과 챕터를 변경하고 필요 없는 내용을 건너뛸 수 있는 점이 마음에 듭니다.

콘텐츠와 프레젠테이션 방식, 그리고 비디오 자막이 마음에 들어요. 학습 과정이 빨라집니다!

플랫폼이 빠르고 사용하기 간단합니다. 다양한 콘텐츠와 보충 비디오들이 학습에 많은 도움이 됩니다.

주요 역량 과정
자주 묻는 질문
Dedika는 누구인가요?
수료증은 대한민국에서 유효한가요?
강의가 무료인가요?
강의의 학습 시간은 어떻게 되나요?
강의는 어떤 방식인가요?
강의는 어떻게 진행되나요?
강의 기간은 어떻게 되나요?
강의의 비용 또는 가격은 얼마인가요?
EAD 또는 온라인 강의란 무엇이며, 어떻게 진행되나요?
PDF 강의



















