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显微镜在耳科手术中的应用
从早的文明时代一直到欧洲所谓的黑暗时代,科学家、哲学家、天文学家和医学家都观察和研究了自然现象,获得了大量有价值的信息.但是,整个世界的结构仍未彻底弄清.随着科学技术的发展,人们已经不能满足于用裸眼观察世界,而强烈希望增加视觉分辨率,或将事物放大后进行观察研究,显微镜便应运而生了.与其他科学仪器一样,随着显微镜制造材料、光学、财力、市场等因素的进步,显微技术得到飞速发展.显微镜在医学领域得到了广泛应用.耳科慢性疾病和鼓室成型术在有了显微镜之后更是跃上了新的台阶.本文从4个阶段追忆显微镜在耳科手术中的应用史.
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三维CT在骨盆疾病中的临床应用
骨盆结构复杂.平片视觉分辨率较低,缺乏纬度精确性,图像变形,结构重叠,难以清楚显示病变.二维CT(Twodimensional CT,2DCT)扫描层面薄,密度分辨率较高,避免前后重叠因素,但显示的是一系列二维断层图像.八十年代三维CT(Three-dimensional CT,3DCT)的出现,真正体现骨盆三维解剖结构特点,对其病变的诊断,治疗水平大大提高.
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动作视觉模型及其神经基础
人类说明和预测其他人行动的能力得到高度发展,被认为在他们的认知行为中扮演着重要的角色.但是,没有直接证据证明这种能力给予感知觉加工切实的好处.Dennis M Levi(2006)等的定量行为实验证明人类施动者的视觉分辨率受到二级施动者存在的影响.这种影响依赖于这两个施动者在一个有意义的同步方式中是否相互作用,允许一个施动者的行为作为另一个施动者预期行为的预报者,即使同步对于视觉区分任务不是相关的.Levi(2006)等的结果证明行为理解对人类从其他人的行为中吸取视觉信息的能力有深远的影响,为感知觉执行的重要性提供定量的证据.根据Dennis M Levi(2006)等的研究,提出了一种新的模型--动作视觉模型,以解释施动者间动作行为的交互作用,以及在此过程中对方视觉分辨率的增强.在有限的视觉信息中,人类视觉系统依赖于两个施动者间语义的交互作用以找回每个施动者个体的相关信息.暗示了在动作视觉模型中,人类的语义加工能力存在关键期和可塑性.在上颞复合感知领域的个体神经元位于上颞沟(STS),选择性地对身体运动比如步行作出反应.近应用功能性磁共振成像技术(fMRI)测量猴子皮层,揭示伴随延伸到下颞皮层的整个STS的行为选择性反应.人类STS涉及动作加工和由简单的几何模型引起的视觉感知的选择性反应.有确凿的证据证明身体行为的感知,就像脸部的感知一样,会唤起细槽视皮层内一致而有选择性的神经活动模式.其他人的身体和脸部都暗示了他们的特性、情绪、动机、年龄和性别.