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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
目的采用大鼠杏仁核点燃模型研究低频脑深部电刺激的抗癫痫作用及其相关机制。方法首先建立大鼠杏仁核电刺激点燃模型,观察低频脑深部电刺激对其点燃发作的抑制作用,并通过联合应用抗癫痫药物(如丙戊酸钠、尼卡地平等)观察其协同功效。结果低频电刺激(持续刺激15min,频率为1Hz,波宽为0.1ms,强度为100-350μA)能够有效抑制大鼠杏仁核点燃发作(P〈0.05);将对杏仁核点燃无明显影响的低能量低频电刺激与低剂量丙戊酸钠或尼卡地平联合应用,发现在抑制杏仁核点燃发作方面具有协同效应,能显著抑制杏仁核点燃发作(P〈0.05)。结论低频脑深部电刺激能有效抑制大鼠杏仁核点燃发作,与丙戊酸钠或尼卡地平联用具有协同功效。  相似文献   

2.
经前期焦虑障碍(premenstrual dysphoric disorder,PMDD)是一种女性独特的情感障碍性疾病,严重影响着育龄期女性的生活健康,目前其发病机制尚不明确。近年研究表明,以“前额叶-前扣带回-杏仁核-海马-小脑”构成的情感回路功能异常可能与PMDD发病密切相关。本文通过综述该情感回路相关脑区及脑区间的脑功能研究,为寻找PMDD的神经病变机制提供参考依据。  相似文献   

3.
听觉情绪学习及其神经机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
邹丹  黄娟  李量 《中国临床康复》2005,9(28):149-151
目的:情绪作为人类生存和发展必不可少的心理过程,不仅是心理学研究的一项重要内容,也是神经科学的一个重要研究领域。19世纪末到20世纪初巴甫洛夫的恐惧条件作用研究为联结学习理论创立了基础。作为研究听觉情绪学习的重要模型,听觉恐惧条件作用在这一领域引起了广泛的关注。本文对情绪学习及杏仁核内的神经细胞机制,听觉情绪学习与杏仁核相关联的听觉通路上(听觉丘脑、听觉皮质)的神经可塑性的复杂关系作以分析。资料来源:应用计算机检索Elsevier 1995-01/2004-12和SpringerLink 1996-01/2004-12电子期刊全文数据库关于情绪学习和恐惧条件作用的文章,检索词:“emotion,learning,fear conditioning”,并限定文章的语言种类为English,同时通过国际互联网和在图书馆手工查阅相关情绪学习方面的资料。资料选择:对资料进行初审,纳入标准:①对恐惧条件作用的行为、电生理和神经药理学研究。②对联结学习及其脑机制的综述性研究。资料提炼:共收集到符合上述要求的文献40篇,排除8篇重复性研究,纳入32篇,其中3篇为综述性研究,其余为实验研究。资料综合:听觉情绪学习涉及的主要脑结构包括杏仁核、听觉丘脑和听觉皮质。杏仁核在感觉信息加工、情绪学习和情绪记忆存储中起关键作用。外侧核作为听觉刺激传人和反应输出的界面,在听觉情绪学习中有非常重要的地位。脑内的神经可塑性变化是学习和记忆保存的生理基础。恐惧条件作用下听觉丘脑的神经可塑性变化依赖于杏仁核。结论:听觉情绪学习引起的可塑性变化现象并不仅仅局限在杏仁核内部,而是在整个恐惧条件化神经通路上广泛发生。该通路上的每一个联结都具备可塑性变化的能力,并且不同区域的可塑性变化都有各自独特的功能,处理感觉信息脑结构的可塑性变化可以提高信息加工的效率;运动系统的可塑性变化可以提高反应执行的效率;而杏仁核的可塑性变化就代表了通过条件学习,感觉信息和运动反应程序在脑内的整合。  相似文献   

4.
目的:情绪作为人类生存和发展必不可少的心理过程,不仅是心理学研究的一项重要内容,也是神经科学的一个重要研究领域。19世纪末到20世纪初巴甫洛夫的恐惧条件作用研究为联结学习理论创立了基础。作为研究听觉情绪学习的重要模型,听觉恐惧条件作用在这一领域引起了广泛的关注。本文对情绪学习及杏仁核内的神经细胞机制,听觉情绪学习与杏仁核相关联的听觉通路上(听觉丘脑、听觉皮质)的神经可塑性的复杂关系作以分析。资料来源:应用计算机检索Elsevier1995-01/2004-12和SpringerLink1996-01/2004-12电子期刊全文数据库关于情绪学习和恐惧条件作用的文章,检索词:“emotion,learning,fearconditioning”,并限定文章的语言种类为English,同时通过国际互联网和在图书馆手工查阅相关情绪学习方面的资料。资料选择:对资料进行初审,纳入标准:①对恐惧条件作用的行为、电生理和神经药理学研究。②对联结学习及其脑机制的综述性研究。资料提炼:共收集到符合上述要求的文献40篇,排除8篇重复性研究,纳入32篇,其中3篇为综述性研究,其余为实验研究。资料综合:听觉情绪学习涉及的主要脑结构包括杏仁核、听觉丘脑和听觉皮质。杏仁核在感觉信息加工、情绪学习和情绪记忆存储中起关键作用。外侧核作为听觉刺激传入和反应输出的界面,在听觉情绪学习中有非常重要的地位。脑内的神经可塑性变化是学习和记忆保存的生理基础。恐惧条件作用下听觉丘脑的神经可塑性变化依赖于杏仁核。结论:听觉情绪学习引起的可塑性变化现象并不仅仅局限在杏仁核内部,而是在整个恐惧条件化神经通路上广泛发生。该通路上的每一个联结都具备可塑性变化的能力,并且不同区域的可塑性变化都有各自独特的功能,处理感觉信息脑结构的可塑性变化可以提高信息加工的效率;运动系统的可塑性变化可以提高反应执行的效率;而杏仁核的可塑性变化就代表了通过条件学习,感觉信息和运动反应程序在脑内的整合。  相似文献   

5.
目的 探讨海马、杏仁核在Alzheimer病(AD)和血管性痴呆(VD)发病中的作用。方法 AD患15例,VD患7例,正常老年对照14例。行头颅MRI测量海马杏仁核体积。应用标准化体积比较AD、VD组与正常组的差异,分析VD患海马杏仁核萎缩与临床症状的关系。结果 AD患海马杏仁核体积比对照组萎缩25%(P<0.05)。VD患萎缩12%-18%,但与AD和对照组比均无显性意义。右侧海马杏仁核体积联合区分AD的敏感性为86.67%,特异性为85.71%,准确率为86.19%(P<0.05)。临床分析显示,VD患病前有记忆力减退,海马杏仁核萎缩严重。结论 海马杏仁核结构萎缩是AD和VD的重要病理学基础,缺血加重老化损伤是VD发病的可能机制,海马杏仁核结构以外的某些脑结构在VD发病中可能同样具有重要作用。  相似文献   

6.
激光针灸作为社会科技进步的时代产物,是一种将低水平激光应用于经络系统的治疗方法,拓宽了传统针灸技术的应用及发展,其脑效应研究于近20年兴起,本文从当前应用较多的功能磁共振成像、脑电图和经颅多普勒超声3种技术层面对激光针灸脑效应的研究进展及未来展望加以论述。研究表明激光针灸在刺激不同穴位时产生的脑效应能够体现穴位的特异性且与其主治存在关联,同时有相似作用的穴位产生的脑效应存在一定的相关性。目前激光针灸作用机制仍未探查清楚,脑效应研究为探索其治疗以疼痛为代表的某些疾病的疗效机制提供了新的视角,虽然仍面临着许多挑战,但未来有着广阔的发展前景。   相似文献   

7.
通过迷你精神状态检测和脑电图对阿耳茨海默病 (AD)患者的认知状态和脑电活动进行定量研究和评估。然后通过感觉测量确定觉察刺激和疼痛感知的阈值。发现刺激阈值和痛阈与认知状态和脑电活动的衰退无关。相反 ,心率反应与认知状态和脑电活动的衰退有关。特别是疼痛刺激后的心率增加与脑的慢波电活动 (δ和θ波 )出现相关。结果表明尽管AD晚期仍保留对痛觉的辨别能力 ,但预测和自主反应相关的感觉和情感功能仍受到严重影响阿耳茨海默病患者的疼痛反应@姜磊  相似文献   

8.
无创脑刺激(NIBS)是近年来广泛应用于临床的一种新型康复治疗技术,已被证实对多种疾病导致的功能障碍具有治疗作用。当前针对NIBS的应用研究主要集中在大脑皮质方面,而小脑作为NIBS技术新兴的刺激靶点,研究者对其了解仍然有限。近年来有越来越多的研究表明小脑NIBS不仅可调节小脑皮质功能,还能调控大脑远隔初级运动皮质区及相关脑区功能,从而影响皮质脊髓兴奋性。本文将对小脑NIBS调控皮质脊髓兴奋性的潜在作用机制、相关临床应用及存在的问题等方面进行综述,以期为小脑NIBS的临床应用及后续深入研究提供参考资料。  相似文献   

9.
袁强  陈芹  周东 《中国临床康复》2009,(26):5117-5121
近年来磁共振成像技术在阿尔茨海默病相关研究中的应用发展迅速。磁共振成像结构影像学主要介绍了磁共振成像线性和面积测量、磁共振成像体积测量和磁共振容积再现三方面,其研究热点主要集中于阿尔茨海默病患者异常脑结构的分布,以及特征性结构内侧颞叶,尤其是海马,杏仁核,以及内嗅皮质在结构在阿尔茨海默病早期诊断治疗中的作用。磁共振成像功能影像学主要包括了功能磁共振成像、扩散加权成像及扩散张量成像等新技术在阿尔茨海默病患者早期脑功能改变中的应用。随着这些研究的进展突破,磁共振成像影像技术将有助于进一步深入了解阿尔茨海默病的发病机制及生物学特征。  相似文献   

10.
国内、外大量实验研究表明 ,小脑顶核刺激具有调节和扩张血管的功能 ,可以明显增加局部脑血流量 ,其机理可能是脑内固有的神经传导通路受到刺激以及通过脑循环和脑血管自动调节、相互作用的结果[1 ] 。但目前尚未见到小脑顶核刺激能否改善脑血管内皮功能的报道。本研究采用高分辨超声技术和肱动脉充血反应法 ,观察脑循环功能治疗仪低频电刺激对老年短暂性脑缺血发作 (TIA)患者血流介导的血管舒张功能的影响 ,以探讨其对老年TIA患者血管的保护作用机制。对象与方法一、病例选择选择 2 0 0 1年 2月~ 2 0 0 2年 1 0月于我科住院的 44例 60…  相似文献   

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