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基于在体动物模型的电刺激治疗神经功能障碍性疾病的初步研究

发布时间:2017-07-14 11:04

  本文关键词:基于在体动物模型的电刺激治疗神经功能障碍性疾病的初步研究


  更多相关文章: 神经 动物实验 电刺激 传导阻断 选择性兴奋


【摘要】:临床中,,很多疾病是由于神经异常放电或错向再生而造成的。阻断不必要的神经兴奋或者选择性的兴奋神经,可以达到恢复部分正常功能的目的。因此寻找一种具有快速可恢复性的神经刺激手段具有重要的临床意义。功能性电刺激神经传导阻断是在功能上阻断不必要的神经通路,治疗由神经异常兴奋引起的功能障碍性疾病。复合神经干中细神经纤维的选择性刺激是在对有高级运动中枢损伤病人的运动系统进行功能电刺激时的一个重要问题。电刺激神经阻断或选择性兴奋,无药物副作用,对神经损伤小,且神经具有可恢复性,在神经生理性损伤病人的康复治疗和神经系统的构造与功能的研究中具有广泛地应用,在临床中有广阔的应用前景。 本文的主要内容是基于动物实验,以Wistar成年大鼠为研究对象,采用双向脉冲刺激进行传导阻断及神经选择性兴奋的研究。研究电刺激的神经阻断规律及其对阻断效果的影响,探讨了电刺激对神经的选择性兴奋规律,并对不同波形、不同电极形式下对神经的选择性兴奋的影响进行对比。 本文的主要工作内容有以下几个方面: 1)建立神经传导阻断动物模型,研究高频电刺激信号对周围神经传导阻断的效应,证实了高频信号能阻断神经冲动的传导,调节高频信号频率和幅度,探讨在不同频率、幅度下,高频信号对阻断效应的影响。 2)建立神经选择性兴奋动物模型,证实了高频电刺激能实现神经的选择性兴奋,研究在不同高频信号频率、幅度和延迟时间下,神经选择性兴奋影响规律,同时探讨了在不同刺激波形的刺激模式下,高频信号对神经选择性兴奋的影响,并对实验结果进行相关对比。 3)建立神经选择性兴奋动物模型。在单电极、双电极、三电极三种电极刺激模式下,采用高频信号对神经选择性兴奋进行研究,对比得出三种电极刺激模式下,不同刺激信号和延迟时间对神经选择性兴奋的影响。 4)建立神经选择性兴奋动物模型。用距离很近(实验中采用1mm)的双电极双向对称脉冲的方法实现了神经的选择性兴奋,并利用“碰撞法”原理证实了此种方法的有效性和可行性。
【关键词】:神经 动物实验 电刺激 传导阻断 选择性兴奋
【学位授予单位】:首都医科大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:R-332;R454.1
【目录】:
  • 中文摘要5-7
  • Abstract7-9
  • 第1章 前言9-12
  • 第2章 实验材料与方法12-16
  • 2.1 动物实验的理论基础12-13
  • 2.2 材料与方法13-16
  • 第3章 高频交流电刺激阻断神经传导的研究16-25
  • 3.1 实验方法16-17
  • 3.1.1 动物实验过程17
  • 3.2 结果17-23
  • 3.2.1 阻断频率与阻断阈值17-19
  • 3.2.2 阻断频率与阻断效果19-22
  • 3.2.3 阻断信号与肌肉状态22-23
  • 3.3 讨论23-25
  • 第4章 不同刺激波形对神经选择性兴奋的影响25-32
  • 4.1 实验方法25-27
  • 4.1.1 动物实验过程26-27
  • 4.2 结果27-30
  • 4.2.1 高频电刺激27-28
  • 4.2.2 延迟时间28-30
  • 4.3 讨论30-32
  • 第5章 不同电极电刺激对神经选择性兴奋的影响研究32-37
  • 5.1 动物实验过程32
  • 5.2 电极的设置32-33
  • 5.2.1 单电极32-33
  • 5.2.2 双电极33
  • 5.2.3 三电极33
  • 5.3 结果33-35
  • 5.3.1 高频电刺激33-34
  • 5.3.2 延迟时间34-35
  • 5.4 讨论35-37
  • 第6章 双向脉冲实现神经纤维选择性兴奋的研究37-43
  • 6.1 实验方法37-38
  • 6.2 结果38-42
  • 6.2.1 双电极双向刺激方式实现神经选择性兴奋38-39
  • 6.2.2 “碰撞法”验证39-42
  • 6.3 讨论42-43
  • 第7章 总结和展望43-47
  • 7.1 总结43-45
  • 7.2 展望45-47
  • 参考文献47-51
  • 综述51-64
  • 参考文献60-64
  • 附录 164-65
  • 致谢65-66
  • 个人简历66-67

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号:540800

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