EFG--脑涨落图仪总结
- 格式:ppt
- 大小:2.42 MB
- 文档页数:86
脑涨落图检测神经精神疾病患者神经递质变化的特点脑电超慢涨落图技术(ET)是采用多重频谱分析与非线性处理的方法从脑电信号中提取的超慢涨落成分,它可反映脑内神经递质:r-氨基丁酸(GABA)、谷氨酸(GA)、乙酰胆碱(Ach)、5-羟色胺(5-HT)、去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA)等的活动[1],从而在无创伤条件下该技术可检测人在生理和病理生理状态下脑内神经递质的变化。
本文简要介绍通过用该技术检测某些神经精神疾病患者中神经递质的变化特点。
关键词:脑电超慢涨落图技术神经精神疾病神经递质1 脑电超慢涨落图技术是近几年来由我国首创的无创检验脑功能的世界领先技术[2],它是通过脑电载波涨落信息,反映脑内神经递质含量。
据报道[1 2],脑电信号中的超慢频率中隐藏着与神经化学物质振荡相一致的信息,这些信息能够充分反应脑内神经递质的变化。
在ET和DI谱(基频最优谱线)分析中,SI谱能反映脑神经递质r-氨基丁酸(GABA),S2谱反映谷氨酸(GA),S3反映胆碱能受体含量,S4反映5-羟色胺(5-HT),S5反映乙酰胆碱(Ach),S7反映去甲肾上腺素(NE),S11反映多巴胺(DA)。
用脑电超慢涨落图对神经精神疾病的患者进行检测,得出不同的谱线,分析这些谱线得出不同神经递质。
根据这些递质的变化特点以寻找病因和治疗方法2 某些神经精神疾病的神经递质变化特点2. 1 癫痫患者的神经递质特点研究表明,癫痫发作期GA明显增加,GABA 明显下降,同时有ACh增加;癫痫间歇期GABA升高,GA和ACh下降[3 4]。
李秀艳等以癫痫患者为实验对象,应用ET分析癫痫发作时脑神经递质的变化,结果表明,癫痫发作时,S谱线中S 2(GA)增高,S 1(GABA)降低,造成S I<S 2,S 5(ACh)也明显增高;说明癫痫发作时兴奋性递质增加,抑制性递质降低[5]。
王福民等应用ET对原发性癫痫、症状性癫痫患儿和正常儿童对照的神经递质变化进行了比较,发现脑内主要抑制性递质GABA降低和兴奋性递质GA 增高,以及GABA与GA的不平衡是小儿癫痫发病基本机制。
EFG-Ⅱ检测原理: 临床表明,患者发生精神障碍时大脑会出现明显或微弱的形态学变化,EFG-Ⅱ检测系统能够敏感捕捉大脑微 神经递质功能障碍检测结果的重要意义: 我院三十年丰富临床经验的精 EFG-Ⅱ检测适应症:失眠、头痛、头晕、癫痫、抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症、神经官能症、精神分 EFG-Ⅱ检测优势: 检测结果更精准 我中心率先引进国内首台EFG 检测时间8分钟 由于升级的EFG-Ⅱ采用更为敏捷的电子分析系统,大大提高了检测过程中数据分析效率,分析系统的升级也EFG-Ⅱ脑神经递质检测项目一览表参考值GABA是抑制性递质,维持脑内兴奋抑制的平衡,功能低下会导致脑内抑制功能不足,引起头GLu在学习、记忆、神经元可塑性及大脑发育方面其重要作用,功能低下导致学习、记忆能调节睡眠,调节精神稳定,功能低下造成睡眠质量下降、精神状态异常调节睡眠、感觉、运动和植物神经中枢活动,异常则导致抑郁,躁狂、注意力缺失、学习功调节脑循环,功能低下常见抑郁,失眠、帕金森;功能增强见于偏头痛、入睡困难、精分等参与精神活动,对大脑整体兴奋作用起调节作用突触之间传递信息、传导兴奋的一种神经递质,功能高低会影响大脑的兴奋指数。
突触之间传递信息、传导兴奋的一种神经递质,功能高低会影响大脑的兴奋指数。
维持脑内兴奋抑制的平衡,功能低下会导致脑内抑制功能不足,引起头痛、焦虑、紧张不安神障碍时大脑会出现明显或微弱的形态学变化,EFG-Ⅱ检测系统能够敏感捕捉大脑微弱的形态学变化,形成障碍检测结果的重要意义:验的精神疾病专家提示广大朋友,神经功能递质检测报告对于治疗精神疾病具有很重要的指导意义,不同的应症:失眠、头痛、头晕、癫痫、抑郁症、焦虑症、强迫症、恐惧症、神经官能症、精神分裂症、更年期综合症、智力障台EFG-Ⅱ检测系统,临床应用结果显示,升级后的EFG将检测结果准确率提高到99.3%,完全到达国际最高检G-Ⅱ采用更为敏捷的电子分析系统,大大提高了检测过程中数据分析效率,分析系统的升级也使检测结果更科学。
脑区包含的电极人脑是一个复杂而神秘的器官,由许多脑区组成。
这些脑区负责不同的功能,如感知、思维、记忆和运动控制等。
为了研究和理解脑的工作原理,科学家们发展出了一种技术,即脑电图(Electroencephalogram,简称EEG)。
在进行EEG检测时,通常会将电极放置在特定的脑区,以记录脑电活动的变化。
本文将介绍一些常见的脑区和与之相关的电极。
1. 顶叶(Parietal lobe):顶叶位于大脑的顶部,是处理触觉、空间感知和注意力的重要区域。
在EEG检测中,通常会将电极放置在顶叶的P3和P4位置,以记录相关的脑电信号。
2. 额叶(Temporal lobe):颞叶位于大脑的侧面,是处理听觉、语言和记忆的主要区域。
在EEG检测中,通常会将电极放置在颞叶的T3和T4位置,以记录相关的脑电信号。
3. 顶枕叶(Occipital lobe):顶枕叶位于大脑的后部,是处理视觉信息的关键区域。
在EEG检测中,通常会将电极放置在顶枕叶的O1和O2位置,以记录相关的脑电信号。
4. 额枕叶(Frontal lobe):额枕叶位于大脑的前部,是处理运动控制、决策和思维的重要区域。
在EEG检测中,通常会将电极放置在额枕叶的F3和F4位置,以记录相关的脑电信号。
5. 中央回(Central sulcus):中央回是大脑的中央裂沟,分隔了运动皮层和感觉皮层。
在EEG检测中,通常会将电极放置在中央回的C3和C4位置,以记录相关的脑电信号。
6. 颞枕叶(Parieto-occipital lobe):颞枕叶位于大脑的顶部和后部交界处,是处理复杂视觉信息的区域。
在EEG检测中,通常会将电极放置在颞枕叶的Pz位置,以记录相关的脑电信号。
7. 颞顶叶(Temporo-parietal lobe):颞顶叶位于大脑的侧顶部,是处理空间感知和注意力的重要区域。
在EEG检测中,通常会将电极放置在颞顶叶的T5和T6位置,以记录相关的脑电信号。
超低频经颅磁刺激结合脑涨落图治疗对脑瘫患儿粗大运动功能的影响安影丹;任战领【摘要】目的:探讨超低频经颅磁刺激(ILF-TMS)结合脑涨落图(EFG)对脑瘫患儿粗大运动功能的影响.方法:112例脑瘫患儿分为对照组和观察组各56例,对照组接受包括按摩、理疗、输液改善微循环、运动康复训练及针刺治疗等常规综合康复治疗.观察组在常规康复治疗的基础上实施ILF-TMS结合EFG治疗.采用粗大运动功能测试量表(GMFM-88)评估2组患儿治疗前后粗大运动功能.按改良的Ashworth痉挛评定法判断2组患儿的痉挛程度.结果:治疗前2组患儿GMFM 88总百分比及各能区百分比差异无统计学意义(P>0.05),治疗后2组患儿GMFM-88总百分比及各能区百分比均明显提高(P<0.05);观察组患儿GM-FM-88总百分比及A、B、C、D 各能区百分比提高幅度均高于对照组(P<0.05).观察组痉挛治疗总有效率明显高于对照组(P<0.05).结论:在常规康复治疗基础上加用ILF-TMS结合EFG治疗,对脑瘫患儿粗大运动功能的改善效果更明显,且安全无副作用.【期刊名称】《神经损伤与功能重建》【年(卷),期】2017(012)005【总页数】2页(P459-460)【关键词】超低频经颅磁刺激;脑涨落图;粗大运动功能;脑性瘫痪【作者】安影丹;任战领【作者单位】廊坊市第四人民医院神经内科河北廊坊065700;廊坊市第四人民医院神经内科河北廊坊065700【正文语种】中文【中图分类】R741;R742.3运动功能障碍是小儿脑性瘫痪最显著的症状[1]。
传统的脑瘫康复治疗时间长,疗效不理想[2]。
超低频经颅磁刺激(infra-low-frequency transcranial magnetic stimulation,ILF-TMS)对脑梗死患者肢体功能恢复有较好的疗效[3],这也为脑瘫患儿的运动功能恢复提供了新的治疗路径。
脑涨落图仪(encephalofluctuograph,EFG)根据神经递质与脑电波之间的关系,通过采集10 min脑电信号来定量检测脑内神经递质的功能[4]。
中国现代医药杂志2015年9月第17卷第9期MMJC ,Sep 2015,Vol 17,No.9躯体形式障碍以各种躯体症状为其主要临床表现,不能证实有器质性损害或明确的病理生理机制存在,但有证据表明其发生与心理因素或内心冲突密切相关[1]。
本研究尝试以脑涨落图(ET )无创伤检测脑功能的方法,探讨ET 对躯体形式障碍的诊断及治疗价值。
1材料与方法1.1一般资料选择2012年3月~2014年3月我院躯体形式障碍患者中枢神经递质功能的脑涨落图分析胡垒【摘要】目的分析躯体形式障碍患者中枢神经递质的脑涨落图(ET )特点,探讨ET 对躯体形式障碍诊治的临床指导意义。
方法对36例躯体形式障碍患者(患者组)以及33例正常对照者(正常组)进行脑涨落图检测。
分别检测正常对照者以及患者在治疗前、治疗后两周、4周及两个月的脑涨落图。
结果患者组6种中枢神经递质实测功率均低于正常组(P <0.05),患者组治疗后两周与治疗前中枢神经递质实测功率差异无统计学意义(P >0.05),患者组治疗后4周、两个月6种中枢神经递质实测功率高于治疗前及治疗后两周(P <0.05)。
患者组治疗前、治疗后两周5-HT 、DA 、NA 、Ach 相对功率均低于正常组(P <0.05);患者组治疗后4周和治疗后两个月的5-HT 、DA 、NA 、Ach 相对功率均高于治疗前及治疗后两周(P <0.05)。
结论躯体形式障碍患者全脑整体功能下降。
予5-HT 再摄取抑制剂治疗后临床症状可改善。
脑涨落图仪可用来检测躯体形式障碍患者的脑神经递质。
【关键词】躯体形式障碍中枢神经递质脑涨落图Analysis on brain neurotransmitter in the patients with somatoform disorders disease by encephalofluctuograph tech 鄄nology Hu Lei.Department of Neurology ,Xiamen Xianyue Hospital ,Xiamen 361012【Abstract 】Objective To analyze the characteristics of the brain neurotransmitters on the patients with somatoform dis 鄄orders disease by encephalofluctuograph technology (ET ),discuss the value of ET on the diagnose and treatment of somatoform disorders disease.Methods36patients with somatoform disorders (patients group )and 33normal controls (control group )were selected.The patients encephaloelectrical power signals before the treatment ,2weeks ,4weeks and 2months after the treatment were detected by using encephalofluctuograph technology.ResultsCompared with the normal group ,the powers ofsix brain neurotransmitters significantly decreased (P <0.05)in the somatoform disorders patients group.There was no significant difference in the powers of six brain neurotransmitters of patients group before and 2weeks after treatment (P >0.05).Compared with the patients group before the treatment and 2weeks after the treatment ,the powers of six brain neurotransmitters were sig 鄄nificantly higher (P <0.05)in the patients group 4weeks and 2months after the pared with the normal group ,the relative power of 5-HT ,DA ,NA ,Ach significantly decreased (P <0.05)in the somatoform disorders patients group before the treatment and 2weeks after the treatment (P <0.05).Compared with the patients group before the treatment and 2weeks after the treatment ,the relative power of 5-HT ,DA ,NA ,Ach were significantly higher (P <0.05)in the patients group 4weeks and 2months after the treatment (P <0.05).ConclusionThe whole-brain activity of the somatoform disorders patients decrease.The patients ′clinical symptom can be improved by SSRIs treatment.The powers of brain neurotransmitters on the patients with somatoform disorders disease can be detected by using the encephalofluctuograph technology.【Key words 】Somatoform disorders Brain neurotransmitters Encephalofluctuograph technology作者单位:361012福建省厦门市仙岳医院神经内科DOI :10.3969/j.issn.1672-9463.2015.09.01344··中国现代医药杂志2015年9月第17卷第9期MMJC ,Sep 2015,Vol 17,No.9神经内科门诊收治的36例躯体形式障碍患者。
脑涨落分析报告央视1. 引言本文旨在通过对脑涨落的分析,进一步探讨人类大脑的运作机制,并为央视提供一份关于脑涨落的分析报告。
脑涨落是指大脑活动中的周期性变化,它对我们的思维、情绪和认知能力具有重要影响。
本文将分步骤地介绍脑涨落的定义、原理以及在不同领域的应用。
2. 脑涨落的定义脑涨落是指大脑活动中的周期性变化,通常采用电生理信号进行研究。
它在人类日常生活中表现为清醒、入睡和深度睡眠等状态的变化。
脑涨落在不同的频率范围内表现出不同的特征,例如α波、β波、θ波和δ波等。
3. 脑涨落的原理脑涨落的产生和调控涉及多个因素,包括神经元的活跃度、突触传递、神经调节等。
大脑皮层的神经元群体会以同步和异步的方式变化,从而形成脑涨落。
这种涨落反映了大脑不同区域之间的相互作用和信息传递方式。
4. 脑涨落的应用4.1 认知科学领域脑涨落在认知科学领域中被广泛应用。
通过对脑涨落的研究,科学家们可以了解人类思维和认知的基本原理。
例如,在学习和记忆过程中,脑涨落对信息的加工和存储起着重要作用。
4.2 精神疾病研究脑涨落在精神疾病研究中也具有重要意义。
许多精神疾病,如抑郁症和注意力缺陷多动症,与脑涨落的异常有关。
通过研究脑涨落,我们可以更好地理解这些疾病的发生机制,并为其诊断和治疗提供依据。
4.3 脑-机接口技术脑涨落的研究对脑-机接口技术的发展也有促进作用。
脑-机接口技术通过监测脑活动并将其转化为控制信号,使人与外部设备进行交互。
脑涨落的分析可以帮助优化脑-机接口技术的设计,提高其性能和可靠性。
5. 结论脑涨落是大脑活动中的重要特征,对思维、情绪和认知能力具有重要影响。
通过对脑涨落的研究,我们可以更好地理解人类大脑的运作机制,并在认知科学、精神疾病研究和脑-机接口技术等领域开展应用。
希望本篇脑涨落分析报告能为央视提供有价值的信息,促进大众对脑科学的了解和认识。
[1200字]。
〖“MED经颅神经递质多谱检测仪”以现代生物学、物理学、计算机学技术结合精神病学经验解决了长期困扰医学界的精神疾病检测难题〗突破一:科学快速检测,同时打破CT、EFG系列等传统仪器检测时间过短数据不精准和检测时间过长对大脑、身体造成的过度刺激、辐射与损伤的弊端民航广州医院神经内科研发团队在深入研究分析了目前国内外各类检测设备后,选择了目前国际最先进的MED经颅神经递质多谱检测仪作为首选检测分析设备。
通过对大脑多种反馈信息的监测,结合大量基础研究和资深专家的临床经验数据,利用数据掘取分析技术,可以快速深层分析大脑中主要神经递质的状态。
MED经颅神经递质多谱检测仪结合了生理学、膜生物学、现代物理学、计算机学技术,可以快速记录并分析脑部功能数据和活跃程度,并生成直观的数字化报告。
中西医专家的凭借多年的临床经验,结合数字化的脑功能检测报告,可以更准确快速的判断病症根源。
经过团队对检测参数和经验数据的优化,目前全部检测分析过程只需要6分钟时间,定量检测脑神经递质的功能,精确判断导致失眠、抑郁症、精神分裂症等精神心理疾病的病因。
突破二:无创、无辐射的检测通过采集脑电信号,从而获得脑内神经递质和脑功能活动的信息,真正做到了无创、快速、无辐射地准确检测脑神经递质。
突破三:同步跟踪脑神经递质恢复情况(亮点,治疗前检测,治疗中监测,康复后检测) MED经颅神经递质多谱检测系统可以准确跟进患者治疗进度和病情改善的具体情况,能够明显的观察到脑神经递质的恢复情况,方便医生判断疗效,进一步完善治疗与康复计划,这在以往的精神疾病诊疗技术中是无法达到的。
突破四:分区检测,精准度高达98.9%按血流动力学与血液流变学数学模型将大脑分为2脑区、4脑区和12脑区,并显示每一脑区的检测数据。
增加运动指数、兴奋抑制指数、血管舒缩指数、总功率分布、α单频竞争图和熵值等参数,各个参数相互补充、相互验证,提高分析结果的准确性,查精确度可达到98.9%。
脑涨落图检测精神分裂症患者无抽搐电休克治疗前后脑内神经递质功能的研究付文彬;曾宪祥;陈辞珍【摘要】目的:探讨首发精神分裂症患者的神经递质功能特点及无抽搐电休克治疗对患者的神经递质功能的影响。
方法采用脑涨落图仪( EFG)检测首发精神分裂症患者无抽搐电休克( MECT)治疗前后脑内神经递质功能。
选取符合《中国精神障碍分类与诊断标准(第3版)》( CCMD-3)的首发精神分裂症患者24例,MECT治疗8~12次。
在首次治疗前半小时,首次治疗之后半小时及24小时、末次治疗后24小时采用EFG检测脑内γ-氨基丁酸(GABA)、谷氨酸(Glu)、5-羟色胺(5-HT)、去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA)、乙酰胆碱(Ach)六种神经递质的功率。
在首次治疗前及疗程结束后24小时进行阳性与阴性症状量表( PANSS)测评。
结果与治疗前比较,治疗后半小时患者的全部递质功率升高(P﹤0.05),首次治疗与末次治疗后24小时,多巴胺功率降低(P﹤0.05)。
5-HT、Ach、NE、DA的功率与P分呈正相关(P﹤0.05),GABA与G分、PANSS总评分呈负相关(P﹤0.05),PANSS评分P分和PANSS总评分降低(P﹤0.01)、G分降低(P﹤0.05)。
结论 MECT治疗能降低精神分裂症患者多巴胺功能。
%Objective To detect the neurotransmitters function in schizophrenia patients before and after MECT by utilizing En-cephalofluctuograph( EFG)and to explore the characteristics of neurotransmitter of schizophrenia as well as the influence of MECT on neurotransmitter of schizophrenia. Methods 24 patients are treated 8~12 times by MECT. Neurotransmitters function is detected by using EFG halfan hour before the first treatment,half an hour and 24 hours after the firsttreatment,24 hours after the last treatment, and a comparison has been made about the difference of the detection results before and after the treatment. Positive and Negative Symptoms Scale( PANSS)is used to score the result before the first treatment and 24 hours after a course of treatment finished,and then compare the difference of PANSS score. Results Comparison between the results before and after the treatment. All the neuro-transmitter power of the patients is significantly increased half an hour after the MECT treatment(P﹤0. 05). The dopamine power is de-creased dramatically 24 hours before the initial treatment and after the last treatment(P﹤0. 05). The power of 5-HT,Ach,NE and DA is positively correlated(P﹤0. 05). GABA is negatively correlated to G-points and total points(P﹤0. 05). P-points and the total scores of PANSS significantly fall(P ﹤0. 01)and G-points also decease dramatically. Conclusion MECT can efficiently de-crease the dopamine function of schizophrenia patients. As a new tool for noninvasive detecting neurotransmitters function.【期刊名称】《四川精神卫生》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】3页(P510-512)【关键词】精神分裂症;无抽搐电休克;神经递质;阳性与阴性症状量表;脑涨落图【作者】付文彬;曾宪祥;陈辞珍【作者单位】410007 湖南省脑科医院;410007 湖南省脑科医院;410007 湖南省脑科医院【正文语种】中文【中图分类】R749.3无抽搐电休克治疗[1](Modified Electroconvulsive Therapy, MECT)是治疗精神分裂症的一项安全而有效的手段[2],但是目前对于其治疗机制还未完全清楚。
健康科普│如何读懂脑涨落分析报告目前很多精神专科医院都有脑涨落图仪,它会给出一个《脑涨落分析报告》。
但是很多精神病人和家属看不懂,医生也说不明白,而且费用高,就认为医院乱检查,医生乱作为,造成了患者的不满。
下面用自己的经验给大家作一些简单的讲解。
这就是一张某医院的脑涨落分析报告,除了基本信息,这份报告分成四部分:递质功率分析、递质相对功率分析、指数分析、印象结论。
一、理解什么是脑涨落分析?脑涨落图仪(Encephalofluctuograph,EFG)根据脑内递质与脑电超慢波的对应关系,从脑电信号中提取各个递质所对应的超慢波,再对这些超慢波进行分析,获得递质功能方面的情况,形成图像,通过分析做的报告。
工作原理:大脑中的神经细胞、神经元通过递质传递信息,神经递质与受体作用后,在突触后膜产生电位变化,当神经细胞的电变化经过整合后传递到头皮就形成了脑电信号,脑涨落图仪就是将这些动态的脑电收集成型成图。
脑涨落图仪主要收集那些递质的电波:主要有9种递质。
抑制性氨基酸γ-氨基丁酸(GABA)、兴奋性氨基酸谷氨酸,单胺类吲哚胺5-羟色胺、单胺类儿茶酚氨去甲肾上腺素、多巴胺,胆碱类乙酰胆碱,神经肽类兴奋递质3、兴奋递质6、抑制递质13。
这9种递质有不同的电波(1)GABA---1mHz超慢波;(2)Glu---2mHz超慢波;(3)5-HT---4mHz超慢波;(4)Ach---5mHZ超慢波;(5)NE---7mhz超慢波;(6)DA---11mHz超慢波。
脑涨落图仪通过收集这些递质的电波,形成电波图。
二、这些递质有什么用?(1)多巴胺(DA)中枢DA功能与人类的精神活动关系非常密切,中枢,特别是中枢边缘系统DA功能过高可能与精神分裂症的阳性症状有关;而前额页DA功能不足可能与精神分裂症的阴性症状及认知损害有关。
(2)去甲肾上腺素(NE)去甲肾上腺素是肾上腺素受体激动剂,是强烈的α受体激动药,同时也能够激动β受体。