首页 > 文献资料
-
三层人脑三维有限元脑模型的建立
目的:构建应用于脑部电磁问题研究的接近真实大脑轮廓的三维有限元脑模型.方法:分析人颅骨的结构特征和几何轮廓,利用规则几何体的组合拟合颅骨轮廓,建立颅骨轮廓模型;然后,以颅骨轮廓模型为基础,向外扩展出头皮层,向内缩小分别形成颅骨层和脑实质层;后,利用有限元数值分析软件包对三层脑部模型进行有限元剖分.结果:建立了由头皮层、颅骨层和脑实质层组成的三层人脑三维有限元脑模型.结论:本模型构建方便、快速,与真实人脑结构近似程度高,为脑部电磁问题的研究提供了一种适合的仿真模型.
-
赫曼全脑概念对神经心理侧化优势研究的新成果
神经心理侧化优势的研究经历了史培利的“二分脑模型”和麦克连的“三分脑模型”阶段,现已发展到赫曼的“四分脑模型”新阶段。赫曼是风行世界的全脑技术的创始人,其代表作《The Creative Brain》轰动美国之后,又推出了《Whole Brain Technology》。他创立了“全脑概念”(Whole Brain Concept)的理论体系,其要旨是:“四分脑模型”是神经心理侧化优势的新概念和新成果;“四分脑模型”可通过“赫曼大脑优势量表”的技术来测量[1]。“全脑概念”的理论和技术已在美国和欧洲许多国家得到推广使用,但在我国赫曼全脑概念及其医学哲学的理论价值鲜为人知。因此,介绍赫曼全脑概念对神经心理侧化优势研究的新成果,有助于医学心理学基础理论研究的深化和神经心理临床技术的试用。
-
多普勒监测重度颅脑损伤早期脑血流变化及其与CT诊断的比较
头部损伤是引起死亡常见原因之一,脑血液动力学的变化又常易导致继发损伤的加重.因此,准确地测出血液动力学的变化为预防和早期治疗继发性颅脑损伤提供了重要的理论基础[1].目前,为大家公认的测量颅内血流速度的检查手段为经颅多普勒(TCD)超声检查,它是一种非创伤性的检查手段.Barier等[2已在猪创伤脑模型上测出伤后30 min内血流速度显著增快,伤后1~2 h血流速度再一次增加,血流量增多.
-
赫曼全脑技术对大脑优势心智偏好的测验与训练
赫曼是美国全脑概念(Whole Brain Concept)和全脑技术(Whole Brain Technology)的创始人.全脑概念在继承并综合史培利"二分脑模型"(左右两半脑)和麦克连"三分脑模型"(爬虫类脑、哺乳类脑、新皮层)大脑侧化优势研究成果的基础上衍生出来的概念和方法.
-
预防性协同给药抑制裸鼠脑胶质瘤的生长
目的 观察预防性单独及协同给药对脑胶质瘤生长的影响.方法 将浓度为107/ml、细胞成活率95%以上的U251MG脑胶质瘤细胞悬液,接种至6 w龄雄性裸鼠脑白质内.接种次日给药,2次/w,分4大组,即消炎痛口服给药组(两个剂量组);榄香烯腹腔注射给药组(两个剂量组);消炎痛和榄香烯低剂量协同用药组;对照组(肿瘤对照和空白对照).给药20和30 d时,断颈处死裸鼠,脑标本做石蜡切片,3 μm厚,行HE、胶质纤维酸性蛋白(GFAP)等染色.结果 肿瘤对照组:裸鼠脑内肿瘤增生明显,瘤内幼稚血管形成,瘤细胞向白质内浸润,GFAP染色强阳性.单独给药组:瘤细胞较肿瘤对照组少,GFAP染色阳性.协同给药组:给药30 d时大量瘤细胞发生凋亡,GFAP呈阴性表达.结论 预防性的两药协同作用可更好地诱导裸鼠脑内人脑胶质瘤细胞发生凋亡.
-
局灶缺血与再灌流鼠脑模型制作方法的改进
稳定的能再灌流的大鼠局灶脑缺血模型是研究脑缺血和缺血再灌注损伤机制及药物对脑缺血保护的基础[1].因此不但要求模型稳定可靠,更主要的是简化模型制作过程,缩短手术时间,扩大手术范围,为进一步研究节约时间和提供尽可能多的样本.