摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩略词 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 研究目的及意义 | 第12页 |
1.2 研究内容 | 第12-13页 |
1.3 论文创新点 | 第13-16页 |
第2章 深部脑刺激治疗癫痫技术的进展 | 第16-20页 |
2.1 深部脑刺激的靶点和模式选择 | 第16-18页 |
2.2 开环和闭环电刺激模式 | 第18页 |
2.3 深部脑刺激抑制癫痫的作用机制研究进展 | 第18-20页 |
第3章 实验方法与材料 | 第20-36页 |
3.1 动物急性手术及数据采集 | 第20-25页 |
3.2 动物急性癫痫模型的制作 | 第25-26页 |
3.3 闭环电刺激实现方法 | 第26-28页 |
3.3.1 LabVIEW闭环电刺激系统 | 第27页 |
3.3.2 PowerLab模块控制闭环电刺激 | 第27-28页 |
3.4 数据处理 | 第28-36页 |
3.4.1 脑电癫痫发作强度的分析方法 | 第28-29页 |
3.4.2 诱发电位的分析方法 | 第29-31页 |
3.4.3 锋电位的检测与分类 | 第31-33页 |
3.4.4 高频刺激期间神经信号的分析方法 | 第33-36页 |
第4章 利用闭环电刺激抑制痫样活动 | 第36-46页 |
4.1 长时间刺激与短时间刺激的抑制效果的比较 | 第36-38页 |
4.2 刺激频率对闭环刺激抑制效果的影响 | 第38-41页 |
4.3 闭环刺激触发时间对抑制效果的影响 | 第41页 |
4.4 闭环刺激实现癫痫抑制 | 第41-44页 |
4.5 讨论 | 第44-46页 |
第5章 闭环电刺激抑制痫样活动的机制研究 | 第46-70页 |
5.1 高频刺激对GABA抑制作用的影响 | 第46-61页 |
5.1.1 低强度刺激对于抑制作用的影响 | 第46-55页 |
5.1.1.1 正向刺激串对中间神经元的调制 | 第46-52页 |
5.1.1.2 刺激后静息现象 | 第52-55页 |
5.1.2 刺激强度对神经网络兴奋与抑制作用的影响 | 第55-61页 |
5.2 高频刺激导致神经元去极化阻滞 | 第61-67页 |
5.2.1 正常大鼠中正向高频刺激对锥体细胞兴奋性的影响 | 第61-63页 |
5.2.2 PTX大鼠模型中正向高频刺激对锥体细胞兴奋性的影响 | 第63-65页 |
5.2.3 PTX模型大鼠中反向高频刺激对癫痫发作的抑制效果 | 第65-67页 |
5.3 讨论 | 第67-70页 |
5.3.1 高频刺激对抑制作用的影响 | 第67-68页 |
5.3.1.1 高频刺激期间的抑制作用 | 第67-68页 |
5.3.1.2 高频刺激结束后的抑制作用 | 第68页 |
5.3.2 高频刺激对神经元去极化的影响 | 第68-70页 |
第6章 总结与展望 | 第70-74页 |
6.1 研究内容总结 | 第70-71页 |
6.2 前景展望 | 第71-74页 |
参考文献 | 第74-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者简历 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86页 |