脑神经功能检测仪
脑神经功能检测仪
引进时间:2000年 美国引进
检测率:99.5%
适应病种:多动症、抽动症、自闭症、口吃症、遗尿症、智力低下、脑发育不良、精神发育迟缓、语言发育迟滞、
体格发育迟缓、生长发育迟缓、注意力不集中、学习困难、认知障碍、性早熟、矮小症、肥胖症等儿童发育行为疾病以
及部分内分泌系统疾病。
脑神经功能检测仪是是目前国际上最先进的儿童发育行为疾病权威检测设备。检测时间缩短为8分钟,检测结果更
精准。通过多种检测技术相结合,可将大脑分为2脑区、4脑区和12脑区,并显示每一脑区的检测结果,能同步检测
中枢神经递质9种神经递质: GABA(γ-氨基丁腺素)、GLu(谷氨酸)、 5-HT(5-羟色胺)、Ach(乙酰胆碱)、NE(去甲肾上
腺素)、DA(多巴胺)等,有神经递质功率、递质相对功率、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,各个参数可以相互补充、相互验证,提高分析结果的准确性,为分析大脑功能和脑部疾病提
供科学依据。
脑神经功能检测仪检查原理:
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,脑神经功能检测仪能够敏感捕捉大脑微弱的
形态学变化,形成脑电信号波动图示,获得脑内神经递质和脑功能活动的信息;利用多种技术相结合的方法对脑神经递
质信号进行检测,定量检测中枢神经递质GABA(γ-氨基丁腺素)、Glu(谷氨酸)、5-HT(5-羟色胺)、Ach(乙酰胆碱)、NE(去
甲肾上腺素)、DA(多巴胺)等九大神经递质功能,形成检测报告,为儿童发育行为科专家提供科学、精准的检查结果。
检查优势
优势一:检测结果更精准
2000年,我中心率先引进国内首台脑神经功能检测仪,临床应用结果显示,脑神经功能检测仪将检测结果准确率
提高到 99.5%,完全到达国际最高检测水准。
优势二:检测时间8分钟
由于脑神经功能检测仪采用更为敏捷的电子分析系统,仅需8分钟采集脑神经递质信号,能够迅速的找到患者的病
灶部位,便于临床全面准确治疗。
优势三:检测操作更安全
检测触头采用美国最先进的环保防辐射材料,检测过程中不会对大脑造成任何伤害,是一种无创,绿色、安全的新
型检测仪,是最适合儿童的环保型检测仪器。
检查对比
对比项目 脑神经功能检测仪 核磁共振成像 脑CT
检查原理 敏感捕捉大脑微弱的形态学 变化,形成脑电信号波动图 示,获得孩子脑内神经递质 和脑功能获得的信息 利用核磁原理,通过外加梯 度磁场检测所发射出的电磁 波,绘制成大脑内部的结构 图像 据人体不同组织对X线的吸
收与透过率的不同,摄下人
体被检查部位的断面或立体
的图像。
检查对象 大脑内部九种神经递质 大脑内部立体结构图 可用于早期癌症
精确程度 精确至每一种脑神经递质的 数据变化 大脑内部立体结构和大脑表 层脑电波变化 大脑表层器质性病变
检查效果 判定大脑神经递质功能是否 受损和异常,明确病因 解剖性影像诊断,检查大脑 波动是否存在异常和器质性 病变 采集人体立体动态影像,观
察大脑和身体是否存在器质
性病变
安全程度 无辐射、绿色、无创 有辐射,MR对诸如体内有 磁金属或起搏器的特殊病人 却不能适用 X光射线检测原理,具有一
定辐射
检查时间 8分钟无创 扫描时间长,空间辨别力不 够理想 最少用0.35秒扫描一圈就能
将整个器官在瞬间内成像
检查费用 经济实惠 高 高
安全系数 安全无辐射 辐射大 辐射大
带你了解TCD检查的相关知识!
带你了解TCD检查的相关知识!作者:鄢静来源:《学习与科普》2019年第13期进入21世纪以来,人们在医学上的研究大有所成,TCD就是其中成就之一。
人们对脑部的监测仪器也越来越精准,通过TCD能让人及时发现脑部的健康状况。
对于大多数人而言,对TCD的含义及应用都是比较陌生的。
一些人认为TCD听都没听过,应该没什么用处。
然而,这么想就大错特错了,TCD在医疗应用上有着非常重要的作用。
在以前,医学监测技术不够发达,因而常常检测不到头部里面的损伤,往往导致病人的治療效果不明显。
可是现在不同了,有了TCD人们就能实现了对脑部的监测。
TCD即经颅彩色多普勒超声检查,对于判断人的颅内外血管狭窄或闭塞很有帮助,而且对侧支循环建立程度有着极大的作用。
现阶段,TCD主要应用于脑梗死溶栓治疗的监测,对脑梗死预后判断有重要的参考意义。
那么TCD是运用什么原理对人体进行监测的呢?监测一次费用高吗?而且监测的部位是脑部,脑部作为人体的重要器官,经过监测或者监测次数多了会不会对身体健康造成影响呢?这一个个的问题都是我们密切关注的要点,接下来让我们共同探讨这些问题。
TCD原理及应用TCD运用的原理最初是由奥地利的一位物理学家——多普勒利用超声波发现的,后来人们根据这种原理展开研究,最终研制出能精准检测人体头部的仪器,这样的仪器就是TCD.TCD是根据多普勒效应,利用超声波来检查颅内血管血流的一种流动力学技术,其具体工作原理就是超声波通过穿透比较薄的颅骨,来对颅内血管的血流频移回声信号进行采集,接着把采集到的数据输入到计算机内部,再经过计算机的处理.最后以频率谱线的图像把各项生理参数显示出来。
这对于监测人的脑部血管是否处于正常的状态有着极其重要的作用,无论你感受到多么微弱的脑震荡或者大脑血管处于轻微的震荡状态,TCD都能够实时检测到数据。
由于TCD的细微准确性,在医疗上主要应用于神经科疾病的检查。
TCD技术摒弃了传统的脑血流图的误差性和脑血管造影的创伤性,同时为CT、MRI等现代影像技术提供了脑血管血流动力学参教,成为影像诊断的重要佐证,可为脑血管病的诊断、监测、治疗提供参考信息,并对能引起脑血液动力学变化的因素进行分析。
脑电监护仪
MHM7000 Genius-15C HSD-I
CSI CSI 小波指数(wavelet index:WLi) BIS
北京
湖北\武汉 浙江/杭州
北京思路高医疗科技有限公司
武汉涵乐康医疗科技有限公司 浙江普可医疗有限公司
BIS 模块
BIS
CSI
YY-105
AI(熵)
麻醉深度监测仪测试
标准_JJF 1388-2013 数字脑电图机及脑电地形图仪型式评价大纲
0-99
面部肌电指数
EMG
与肌松药物相关 评估面部肌松
0-99
ห้องสมุดไป่ตู้
诱导35 拔管75
0
爆发抑制比
BS
与镇静药物相关 提示麻醉过深
0-99
40-60局限性
绝大部分患者将意识指数控
制在40-60,镇静深度合适,
但不精准,苏醒时间差异大
40--50,会出现镇静过深 50--60,会出现术中知晓
1、诱导插管时机
脑电图(EEG) 一种复杂的电生理信号。大脑皮层自发的放电活动,可从暴 露的脑组织上引导出来,称为皮层电图;也可以从头皮引导 出来,称为脑电图 通过EEG的波形、波幅和节律分析,了解脑活动,诊断脑疾 病
EEG特征
低幅(微伏) 频率变化(0-50Hz)
脑电监护仪的组成:电极、监护仪(硬件、软件)
电极:电极-皮肤阻抗映电极-界面的状态,直接影响的脑电采集信号的质量。阻抗过大,脑 电信号基线漂移不平稳,脑电信号噪音大,且易产生移动伪差。 湿电极 干电极
品牌 安迪特 TD-3200 和TD-3200A UP8000 Angel-6000D OSEN8000C OSEN8000D BIS 模块 汉威牌GMEDI-10 HA-1000 NW系列
常见的几种脑电图机
几种常见的脑电图机赵军胜20085023一、NT9200-16D数字脑电图仪(普及型)(一)仪器简介:NT9200-16D(普及型)型数字脑电图仪采用UE-16B型放大器,增加了单道放大、时域地形图、频率测量、多用户管理系统等功能,是集脑电图、脑地形图与脑电监护于一体的多功能仪器。
它利用生物电放大器采集脑电波信号,运用计算机分析系统加以处理,绘制三维活动脑地形图,定量定位地反映大脑机能变化及大脑发生病变的范围、部位及程度,为颅脑疾病的诊断和治疗提供客观准确的依据。
本仪器既可做病理性病变诊断又可做功能性病变诊断,弥补了CT和MRI的不足。
电脑存贮病历和无笔描记,大大节约使用成本,并为病人复查带来极大的方便。
(二)数字脑电在临床上的应用:癫痫病、脑肿瘤、脑血管病、脑炎、脑膜炎、脑脓肿、气体农药中毒、脑震荡、脑外伤、脑死亡、中风和再中风预测及老年痴呆的诊断、精神病、神经衰弱及精神分裂等科学研究(三)性能特点:1、采用UE-16B型放大器2、采用wind os 2000操作系统,稳定性高。
3、USB接口全数字脑电放大器,支持热插拨,无需插卡,便于携带。
4、采样率可达1000点/秒。
超强的抗干扰能力,确保脑电波形不失真。
5、正常参考值。
6、强大的多用户管理功能,确保每位操作大夫病历档案数据的独立性和安全性。
7、强大的数据库管理方式,可支持多种查询检索,方便对病人的各种信息进行检索和统计。
8、用于体检时,可连续采集多个病人并统一打印病例报告。
9、采集过程中,导联列表实时显示,并可随时改变走纸速度及灵敏度。
10、可在采集和回放过程中,随时添加事件标记及医生注释,并可自定义导联方式及诱发事件。
11、可按长度和方向选择EE G波形,边采集边回放;12、具有多级电影回放功能。
脑涨落图仪检测抑郁症患者脑内神经递质功率变化特点分析
脑涨落图仪检测抑郁症患者脑内神经递质功率变化特点分析唐卫东;李培芬;屈珍【期刊名称】《精神医学杂志》【年(卷),期】2012(25)1【摘要】Objective Using encephalo fluctuation graph (EFG) to detect the variation characteristics of brain neurotransmitter power in depressive patients and to explore the value of EFG in the diagnosis and treatment of depression. Methods 40 depressive patients (study group) and 40 healthy controls (control group) recruited randomly were assessed with Hamilton depression scale (HAMD) .Hamilton anxiety scale (HAMA) .symptom checklist 90 (SCL-90) and then detected by using EFG. The data was analyzed by using t-test and etc to explore the difference of neurotransmitter power variation between the two groups. Results Scores of HAMD, HAMA and SCL-90 in study group were significantly higher than those in control group (P <0.01) . Actual measured power of 9 neurotransmitters in study group were significantly lower than those in control group (P <0. 01). The relative power of noradrenaline in study group was significantly lower than that in control group ( P < 0. 05 ), and there were no significant differences of other neurotransmitters between the two groups. The total power and index of vasomotion in study group were significantly lower than those in control group (P <0. 05,0. 01 respectively). There were no significant differences in excitement inhibitionindex, movement index and entropy between the two groups. Conclusion Disturbance of intracerebral neurotransmitter plays a role in the etiologyof depression. EFG may have guiding role for the diagnosis, treatment and outcome evaluating of depression.%目的利用脑涨落图仪检测分析抑郁症患者脑内神经递质功率变化的特点,探讨其对抑郁症的临床指导意义.方法选取抑郁症患者组和正常对照组各40例,均给予汉密尔顿抑郁量表( HAMD)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、症状自评量表(SCL-90)评定,并采用脑涨落图仪检测,所测量数据资料进行t检验等统计处理,对比分析两组脑内神经递质功率变化情况.结果患者组HAMD、HAMA、SCL-90量表评定均值显著高于对照组(P<0.01).患者组脑内9种神经递质的实测功率值都低于正常对照组(P<0.01);患者组的相对功率检测值中去甲肾上腺素(NE)低于正常对照组(P<0.05),其余神经递质与正常对照组比较差异无显著性意义;患者组总功率低于正常对照组(P<0.01);患者组血管舒缩指数低于正常对照组(P<0.05);两组之间的兴奋抑制指数、运动指数、熵值差异无显著性意义.结论抑郁症与脑内神经递质失调有关,脑涨落图仪对抑郁症的临床诊断、治疗用药、疗效判定方面有一定的指导作用.【总页数】4页(P25-28)【作者】唐卫东;李培芬;屈珍【作者单位】710061,陕西省西安市精神卫生中心;710061,陕西省西安市精神卫生中心;710061,陕西省西安市精神卫生中心【正文语种】中文【中图分类】R749.4【相关文献】1.脑电超慢涨落图分析血管迷走性晕厥患者脑内神经递质功能的变化 [J], 肖军;陈昕;王琳;朱超英;李红梅;苏轮;许洪玲;郭玉松;胡超;薛俊仙2.脑电超慢涨落图分析30例Ⅲ型前列腺炎患者脑内神经递质的变化 [J], 唐伟;周占松;宋波3.脑涨落图检测脑梗死患者神经递质功率变化的特点 [J], 曾志芬;张国华;陈建平;陈庆喻;陶恩祥4.老年性痴呆患者脑功能和脑内神经递质变化的脑电超慢波涨落图分析 [J], 孙正海;赵玉环;王文林;董美宏;何东若;李平;韩云峰5.脑超慢涨落图技术检测急性脑梗死患者脑内神经递质变化特点研究 [J], 陶永苍;贾磊华;臧贺川;胡艳雪;刘香玲;杨丽;丁和正因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
脑电仪实验报告
脑电仪实验报告脑电仪实验报告引言:脑电仪是一种用来测量和记录人类脑电活动的仪器。
通过将电极放置在头皮上,脑电仪可以捕捉到脑部神经元的电活动,并将其转化为可供分析的信号。
本实验旨在探索脑电仪的原理和应用,以及对人类脑电波的研究。
一、脑电仪的工作原理脑电仪通过电极与头皮接触,将脑部神经元的电活动转化为电信号。
这些信号经过放大和滤波处理后,被记录在脑电图中。
脑电波的频率可以分为不同的波段,如δ波、θ波、α波、β波和γ波。
不同的波段对应着不同的脑活动状态,如睡眠、放松、专注等。
二、脑电仪的应用领域1. 研究认知过程:脑电仪可以用来研究人类的认知过程,如学习、记忆、决策等。
通过记录脑电波的变化,研究者可以了解人类在不同认知任务下的脑活动模式,为认知科学提供重要的实验数据。
2. 诊断脑部疾病:脑电仪在临床上有广泛应用。
例如,癫痫患者的脑电波常常呈现异常放电,脑电仪可以用来检测和诊断癫痫病情。
此外,脑电仪还可以用于帕金森病、阿尔茨海默病等脑部疾病的早期诊断。
3. 脑机接口技术:脑电仪可以将脑电波转化为电脑可以识别的指令。
这项技术被广泛应用于康复医学和辅助通信领域。
例如,患有运动障碍的患者可以通过脑电波与外部设备进行交互,实现肢体运动的控制。
三、脑电仪实验设计与结果分析本实验以10名受试者为对象,通过脑电仪记录他们在不同任务下的脑电波变化。
实验分为三个阶段:静息状态、认知任务和放松状态。
1. 静息状态:受试者被要求闭上眼睛,保持放松状态。
脑电仪记录下的脑电图显示出较高的α波和θ波活动,表明受试者处于休息状态。
2. 认知任务:受试者被要求完成一项认知任务,如记忆数字序列。
脑电仪记录下的脑电图显示出较高的β波活动,表明受试者的脑部神经元正在进行高频率的激活,以应对任务需求。
3. 放松状态:受试者被要求进行深呼吸和冥想,以恢复放松状态。
脑电仪记录下的脑电图显示出较高的α波和θ波活动,表明受试者的脑部神经元处于放松状态。
神经内科实验室常规检测方法介绍
神经内科实验室常规检测方法介绍神经内科实验室是进行神经系统相关疾病诊断和治疗的重要环节之一。
为了提供准确可靠的诊断结果,神经内科实验室常规进行各种检测方法。
本文将介绍神经内科实验室常用的常规检测方法,包括脑电图(EEG)、脊髓液检测、神经肌肉检查以及神经影像学检查。
一、脑电图(EEG)脑电图是通过记录头皮上的电位变化,反映脑细胞电活动的一种方法。
它是检测脑部神经元活动的重要手段,广泛应用于癫痫、昏迷、头痛、睡眠障碍等疾病的诊断和治疗过程中。
在进行脑电图检测时,患者需要平躺或坐着,头部被置于电极帽中。
通过电极与仪器的连接,可以记录到脑电活动的波形。
医生根据波形的频率、振幅和节律等特征,来判断脑功能是否正常,并诊断出一些与脑电活动相关的疾病。
二、脊髓液检测脊髓液检测是通过提取脊髓液样本,进行化学、生物学和免疫学等方面的检测,以获得有关神经系统疾病的诊断和治疗信息。
脊髓液检测主要用于神经感染、脑膜炎、多发性硬化等疾病的诊断。
进行脊髓液检测时,医生会先让患者采取合适的姿势,通常是侧卧位。
然后,在患者的腰椎处进行局麻后,用一根特殊的针头穿刺取出脊髓液。
取得的脊髓液样本将送往实验室进行细胞计数、蛋白质测定、细菌培养等项目的检测。
三、神经肌肉检查神经肌肉检查是通过检测神经肌肉系统的功能和病变情况,了解神经肌肉疾病的发生和发展。
常用的神经肌肉检查包括神经传导速度(NCS)、肌电图(EMG)和肌肉活动电位(MEP)等。
神经传导速度测定是通过施加电刺激,测量神经冲动在神经传导路径中传递的速度和相应的反应。
肌电图则是通过在患者肌肉内插入电极,记录肌肉收缩和放松过程中产生的电活动。
肌肉活动电位则是针对肌肉原发性病变进行检测,通过插入针电极来记录肌肉活动情况。
四、神经影像学检查神经影像学检查是通过影像学技术来观察神经系统结构和功能的一种方法。
包括脑部CT扫描、MRI、PET和SPECT等。
脑部CT扫描通过使用X射线束对患者进行断层扫描,获得脑部的结构信息。
在健康体检中影响脑ET检测结果准确性的因素探讨
在健康体检中影响脑ET检测结果准确性的因素探讨在健康体检中,脑ET(Evoked Potentials)检测是一种通过测量大脑神经元活动的电信号来评估脑功能的方法。
该检测方法可以用于检测一系列神经系统疾病,例如癫痫、中风、多发性硬化症等。
然而,脑ET检测结果的准确性受到各种因素的影响。
本文将探讨在健康体检中影响脑ET检测结果准确性的因素。
首先,脑ET检测结果准确性受到被测者身体健康状况的影响。
一些疾病,如高血压、糖尿病、甲状腺问题等,可能导致脑功能异常,从而影响脑ET检测结果的解读。
因此,在进行脑ET检测之前,确保被测者没有存在可影响脑功能的身体疾病是非常重要的。
其次,脑ET检测结果准确性受到被测者的情绪状态的影响。
焦虑、紧张、抑郁等情绪状态可能对脑ET检测结果产生负面影响。
这些情绪状态可能导致被测者脑电活动的变化,从而干扰结果的解读。
因此,在进行脑ET检测之前,应该确保被测者处于放松、稳定的情绪状态。
第三,脑ET检测结果准确性受到仪器设备的质量和准确性的影响。
使用低质量的脑ET检测仪器可能导致信号噪音过大,从而干扰结果的解读。
因此,在进行脑ET检测之前,应该使用高质量的仪器设备,并进行相应的校正和检验,以确保结果的准确性。
最后,操作人员的技术水平和经验对脑ET检测结果的准确性也有重要影响。
技术水平高、经验丰富的操作人员能够更好地控制测试过程中的各种变量,从而提高结果的准确性。
因此,在进行脑ET检测之前,应该确保操作人员具备足够的专业知识和经验。
总结来说,健康体检中脑ET检测结果的准确性受到多种因素的影响,包括被测者的身体健康状况、情绪状态,仪器设备的质量和准确性,以及操作人员的技术水平和经验。
为了获得准确、可靠的脑ET检测结果,在进行脑ET检测之前,需要综合考虑这些因素,并采取相应的措施,如确保被测者身体健康、情绪稳定,使用高质量的仪器设备,以及拥有技术水平高、经验丰富的操作人员。
只有在这些条件的保障下,才能得到准确的脑ET检测结果,并为健康体检提供可靠的数据支持。
CMR脑神经递质多极导向检测系统做到了更快!更准!更精
神经递质为分析大脑功能和脑部疾病提供重要依据,精确检测出缺乏或增多的神 经递质,则更利于检测出相对应的脑部精神疾病,避免患者在诊断时走入误区,导 致病情的不断恶化。脑内神经递质除了各自具有生理功能外,它们之间还互相制约,
保持脑功能处于平衡状态。平衡一旦被打破,大脑就会出现功能失常。
各国科学家进行了脑内神经递质与脑电图之间关系的研究,发现脑内神经递质的 改变会引起脑电图参数的变化,但是这些参数变化非常细微,无法系统检测。
随着医学科技的发展,越来越多的专家学者开始致力于研究脑神经递质的检测, 我国多家医院也开始引进一系列的脑神经递质检测仪,并应用于临床诊断。 据我国卫生部监测估算,现在市场上大概有16种脑神经检测仪,多数脑神经检测 仪是以脑电超慢波为原理的检测系统,只可检测出4~8种神经递质,准确率为 63.2%~81.7%。这样的脑神经检测仪只可运用于精神类疾病的诊断参考,并不具
神疾病领域带来了福音。
CMR检测仪
脑电超慢涨落(ET)检测在精神分裂症中的应用
以及心 衰和 。 肾功能 衰竭 等 严重 并 发症 。对 于 合并 心 功能 不全 的 患者 , 者 认 为 可 以 根据 患者 实 际 笔 情 况 , 当 增 加 胃肠 道 补 液 , 而 减 少 静 脉 补 液 适 从 量, 减少 因补 液而诱 发或 加重心 衰 的风险 。 [ 参 考 文 献]
64: 2 — 1 7. 14 2
[ ] uwgD ,b en B J MA,0 126 12 5 L d i S E b l gC .A i 20 ,8 :4 7—13 . 40
ห้องสมุดไป่ตู้
脑 电超 慢 涨 落 ( T) 测 在 精 神 分 裂 症 中 的应 用 E 检
黄 华 龙 麟 范 围围
[] 1 李玲 . 糖尿病急性代谢 紊乱并发 症的胰 岛素治疗 方案 及 措施 [ ] 辽宁实用糖尿病杂志 ,03 1 ( ) J. 20 ,1 1 . [ ] 国彦. 2蒋 实用糖 尿 病 [ . 一 版. 民卫生 出版 社 , M] 第 人
19 9 7.1 91.
24以上 资料 表 明 糖 尿病 各 种 急症 的总 死 亡 率并 . 不高 , 多 可 以通 过 早 期 积 极 的 治 疗 好 转 出 院 。 大 低血 糖处 理相 对 简单 , 酮 症 或 酮 症 酸 中 毒 和 高 而 血糖 高渗 状 态 强调 早 期 补 液 , 持续 小 剂量 胰 岛 素 静脉 用药 , 时补钾 , 持 酸碱 平 衡 , 防脑 水 肿 , 适 维 严
・
4 8・
工 企 医 刊
21 0 2年
糖 状态 。本 病 起 病 多 隐 匿 , 当部 分 以各 种 感 染 相 为首 发来就 诊 , 是 H S最 常 见 的诱 因 , 常 掩 也 H 常 盖 了高渗状 态 本 身 的症 状 , 有 部 分 患 者 病 前 并 且 无 糖 尿病史 , 以给早 期诊 断带 来 困难 , 床 上极 所 临 易造成 误诊 和 漏 诊 , 也 是 本 病 死 亡 率 高 的最 根 这 本 的原 因。有 文献报 道其死 亡率 高达 4 % [ 。所 6 5 1 以之 前强调 的早 发现 早诊 断 早治 疗 在 此显 的尤 为
EFG--脑涨落图仪讲解
12
分析指标
-递质功率分析
递质功率分析包括神经递质功率的全脑及4脑区检测值; 左下角的的4个数字分别为:“1”表示左前脑、“2”表示右 前脑、“3”表示左后脑、“4”表示右后脑,而且,代表了 右边4排数字的排位顺序。例如,上图中,GABA的检测值 为:全脑26、左前脑5.8、右前脑6.3、左后脑9.4、右后 脑4.6。
EFG--脑涨落图仪
Encephalofluctuograph,EFG
脑涨落图仪: 理论依据:脑涨落理论; 分析对象:脑电信号; 结果:脑内神经递质和大 脑功能的相关参数; 意义:为判断大脑的生理 状况及脑病诊断提供依据。
1
神经递质的检测
神经递质是脑内神 经元之间传递信息 的物质,是大脑生 理功能的基础,脑 内神经递质功能的 测定是研究大脑的 重要手段。
15
分析指标
-递质相对功率分析
在一些疾病状态下,会出现全部递质功率升 高或降低的情况,而这种全部升高或降低的 情况会掩盖了各个递质之间的相对差异,而 递质之间的相对差异能够反映大脑功能的很 多有用信息。 神经递质相对功率去除了全脑功率的升高降 低对单个递质功率的影响,突出了各个递质 之间的相互关系,来反映递质之间的平衡情 况,从而判断递质功能的平衡对脑功能质功率分析
“递质功率及相对值分布”提供了递质功率在12个脑 区的分布情况,及左右脑对应位臵的检测值的对比情 况,大于10或小于0.1的比值显示出来,并以星号表 示
14
分析指标
-递质功率分析
在上图中,每一栏显示一个递质的12脑区分 布情况。每一个数字与相应脑电极导联的对 应位臵如下图
2
