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医药卫生 | 141篇 |
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目的:研究甲钴胺(methylcobalamin,Methyl B12)对损伤背根节(dorsal root ganglion,DRG)A-类神经元的不同模式自发放电的作用。方法:在大鼠L5椎间孔植入不锈钢柱制备大鼠DRG慢性压迫模型(chronic com-pression of DRG,CCD)上,利用在体单纤维细胞外记录方法研究Methyl B12对受损DRG神经元自发放电的影响。结果:(1)CCD模型大鼠出现明显的双侧机械刺激引起缩足反应阈值降低(P<0.001);(2)Methyl B12(300μmol/L)对受损A-类DRG神经元自发放电具有显著的抑制作用(n=13,P<0.05);(3)Methyl B12(300μmol/L)对受损A-类DRG神经元非周期和周期放电模式自发放电均有抑制作用,且两者之间没有明显差异。结论:Methyl B12(300μmol/L)对受损DRG A-类神经元产生的异位自发放电具有抑制作用,且对于非周期和周期放电模式的抑制作用没有差异。 相似文献
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目的:观察大鼠背根节 (DRG) 中型神经元的温度敏感性. 方法:在新鲜分散的大鼠背根节中型神经元运用全细胞膜片钳技术,观察给予不同温度梯度刺激下引起细胞放电的特征. 结果:根据大鼠背根节中型神经元在不同温度梯度刺激下的放电特征可将它们区分为两类温度敏感神经元. Ⅰ类神经元的温度敏感性与冷温度变化密切相关,随着温度的升高而引发的逐渐增强的膜电位超级化可引发频率由高到低的动作电位. 随着温度的降低神经元又表现出频率由低到高的动作电位变化. 动作电位的幅值一致,符合"全或无"定律. 该类神经元具有电压依赖性. Ⅱ类神经元的兴奋性与温度变化的关系不明显,随着温度升高或降低,神经元只出现一个动作电位,其频率没有变化,仅仅表现在随温度升高,动作电位的幅值降低,温度降低后,其幅值又恢复. 结论:大鼠DRG两类神经元在温度变化一致的情况下各具不同的冷温度敏感性. 相似文献
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采用离体灌流背根节 (dorsalrootganglion ,DRG)和单纤维记录神经元自发放电的方法 ,观察到育亨宾对受损DRG神经元的自发放电呈现兴奋作用 ,并初步研究了其发生机制。用外源性育亨宾 (10 μmol/L)灌流损伤的DRG时 ,在 2 2个有自发放电的DRG神经元中 ,有 18个神经元产生明显反应。育亨宾对损伤神经元自发放电的兴奋作用 ,可被α1 肾上腺素能受体拮抗剂哌唑嗪 (5 μmol/L)明显阻断。用 6 羟多巴胺化学性交感神经切断和胍乙啶耗竭交感末梢后 ,育亨宾的兴奋作用均明显减小。结果表明 :育亨宾阻断交感节后神经末梢上的α2 肾上腺素能受体 ,引起去甲肾上腺素 (norepinephrine,NE)的释放 ;释放的NE作用于损伤DRG神经元上的α1 肾上腺素能受体 ,而对受损神经元自发放电呈现兴奋作用。提示交感节后神经末梢可能存在一种持续性抑制NE释放的新机制 ,这种抑制作用不依赖交感节后神经节和动作电位的存在 相似文献
7.
损伤神经元阈下膜电位振荡的非线性特征分析 总被引:1,自引:1,他引:1
目的:对损伤后大鼠背根节的初级神经元产生的阈下膜电位振荡进行分析,确定阈下膜电位振荡是否具有非线性动力学特征。方法:采用相空间重构的方法进行非线性分析,利用平均互信息的第一个最小值确定相空间重构的延时时间,伪邻近点确定嵌入维数,Lvapunov指数确定非线性特征的存在。结果:平均互信息的第一个最小值为1;在分别取r=1,2,3时,相空间重构图没有明显的差异,均表现出很好的吸引子;在m&;gt;2时,伪邻近点接近0,达到了一个最小值;Lyapunov index=&;#177;0.43&;#177;0.01。结论:阈下膜电位振荡存在确定性的动力学特征,是一种低维(m&;lt;4)的混沌信号。 相似文献
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目的 我们以前的研究发现大鼠海马神经元对刺激的敏感性在癫痫发作过程中是变化的,并且与神经电活动的非线性动力学特征密切相关.本研究观察在癫痫发作过程中迷走神经刺激(vagal nerve stimulation,VNS)对癫痫的抑制作用.方法 在青霉素诱导的大鼠癫痫模型上,通过记录皮层脑电图和下肢肌电图观察癫痫发作情况,电刺激左侧颈部迷走神经,观察VNS对癫痫的抑制作用.结果 VNS对癫痫活动有明显的抑制作用,其抑制作用随着刺激时间的延长而增加;同时发现VNS对癫痫的抑制作用在癫痫发作过程是不同的,癫痫发作开始阶段VNS的抑制作用较强,随着癫痫发作的发展,其抑制作用逐渐减弱.结论 大鼠癫痫发作过程中大脑对VNS的敏感性是不同的,随着癫痫的发展,VNS对癫痫的抑制作用逐渐减弱. 相似文献
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应用6502汇编及BASIC语言编程,联接APPLE—Ⅱ微机与电生理仪,完成对生物电讯号的迭加、记忆示波及密度序列处理。迭加与记忆示波的生物电脉冲频率可达20kHz,迭加次数可达65535次,脉冲积分范围为0—10000Hz,单位时间大于0.5s可任意选择。此外,还可连续记录长时程的快速电变化。该系统结构简单,操作方便,对电生理实验与临床测试有较大的实用价值。 相似文献
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