Разделы презентаций


Методы исследования центральной нервной системы (ЦНС)

Содержание

Общий план строения нервной системы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Методы исследования центральной нервной системы (ЦНС).

Методы исследования центральной нервной системы (ЦНС).

Слайд 2Общий план строения нервной системы

Общий план строения нервной системы

Слайд 3Отделы головного мозга
Продолговатый мозг
Конечный мозг
Нервные волокна входят в головной мозг

и выходят из него в составе черепных нервов (12 пар)

Отделы головного мозгаПродолговатый мозгКонечный мозгНервные волокна входят в головной мозг и выходят из него в составе черепных

Слайд 4Методы исследования ЦНС
I Изучение топографии структур головного мозга.
1 Стереотаксический метод
2

Эхоэнцефалография.
3 Рентгеновская компьютерная томография.

II Изучение электрической активности мозга.
1 Электроэнцефалография:
2

Регистрация вызванных потенциалов.
3 Микроэлектродная техника.

III Изучение молекулярных механизмов работы мозга.
1 Микроионофорез.
2 Позитронно-эмиссионная томография.
3 Магнитно-резонансная томография (МРТ).

Методы исследования ЦНСI Изучение топографии структур головного мозга.1 Стереотаксический метод2 Эхоэнцефалография.3 Рентгеновская компьютерная томография.II Изучение электрической активности

Слайд 5Стереотаксический метод
Cтереотаксический метод позволяет производить мало инвазивное хирургическое вмешательство в

локальные участки головного мозга, не затрагивая жизненно важных структур.
Лист из

стереотаксического атласа мозга крысы. На фронтальном срезе обозначены структуры мозга, привязанные к системе координат.
Стереотаксический методCтереотаксический метод позволяет производить мало инвазивное хирургическое вмешательство в локальные участки головного мозга, не затрагивая жизненно

Слайд 6Биопсия мозга при помощи стереотаксиса. Рамка вокруг головы пациента гарантирует

правильное направление к цели (макс. ошибка : ~1 мм).
Стереотаксическая радиохирургия

‒ применение высокоточного излучения для лечения опухолей и других патологических изменений головного мозга.
Гамма-нож

Безрамочный стереотаксис ‒ computer assisted neurosurgery (компьютерная нейронавигация)

Биопсия мозга при помощи стереотаксиса. Рамка вокруг головы пациента гарантирует правильное направление к цели (макс. ошибка :

Слайд 7Метод первичной оценки состояния основных структур головного мозга
Эхоэнцефалография
Сдвиг М-эха

Метод первичной оценки состояния основных структур головного мозга ЭхоэнцефалографияСдвиг М-эха

Слайд 8Рентгеновская компьютерная томография.
Схема установки . 1 – движущийся источник рентгеновского

излучения; 2 – объект; 3 – датчики излучения; 4 –

блок регистрации, обработки и формирования изображения.

Источник рентгеновского излучения подвижен, узкий рентгеновский луч проходит через голову под различными углами. Расположение структур моделируется с применением математических методов послойно.

Рентгеновская компьютерная томография.Схема установки . 1 – движущийся источник рентгеновского излучения; 2 – объект; 3 – датчики

Слайд 9Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Метод исследования головного мозга, основанный на регистрации его суммарных

электрических потенциалов.
Можно:
оценивать функциональную активность мозга.
определять локализацию органических поражений мозга.

Ритмы ЭЭГ ‒ основы анализа

Измерение частоты (Гц) и амплитуды (мкВ) на ЭЭГ.

Электроэнцефалография (ЭЭГ)Метод исследования головного мозга, основанный на регистрации его суммарных электрических потенциалов. Можно:оценивать функциональную активность мозга.определять локализацию

Слайд 10Ритмы ЭЭГ
Альфа (α) – ритм 8 - 13 Гц,

амплитуда до 100 мкВ состояние спокойного расслабленного бодрствования, особенно при

закрытых глазах.
Бета (β) – ритм. Частота 14 - 40 Гц, амплитуда до 15 мкВ. - при повышении активности мозга,
Тета (θ) - ритм с частотой 4-6 Гц и амплитудой от 40 до 300 мкВ; трактуется как ритм напряжения
Дельта (δ) - ритм, частота 0,5-3 Гц, амплитуда как у тета-ритма; характерен для состояния глубокого сна
Ритмы ЭЭГ Альфа (α) – ритм 8 - 13 Гц, амплитуда до 100 мкВ состояние спокойного расслабленного

Слайд 11Теория
Восходящие активирующие системы на уровне ретикулярной формации среднего мозга и

в преоптических ядрах переднего мозга, вызывают повышение уровня функциональной активности
Подавляющие,

сомногенные системы в продолговатом мозге, нижних отделах моста и неспецифических таламических ядрах. Уровень бодрствования снижается вплоть до засыпания.
ТеорияВосходящие активирующие системы на уровне ретикулярной формации среднего мозга и в преоптических ядрах переднего мозга, вызывают повышение

Слайд 12Нейроны, специализированные относительно выполняемых задач, объединены в модули. Высокая активность

– группы нейронов работают в своём ритме, на ЭЭГ низкоамплитудные

высокочастотные волны.
При снижении уровня деятельности мозга сокращается афферентный приток, и нейроны функционально объединяются в огромные популяции с синхронизированной активностью, которая отражается на ЭЭГ медленными, регулярными, высокоамплитудными колебаниями.

Нейроны, специализированные относительно выполняемых задач, объединены в модули. Высокая активность – группы нейронов работают в своём ритме,

Слайд 13Международная схема расположения электродов
10-20
Буквенные индексы:
О – затылочное отведение;


Р – теменное отведение,
С – центральное отведение;
F –

лобное отведение;
Т – височное отведение;

Реакция десинхронизации на ЭЭГ при открывании глаз.
F – лобные отведения, О – затылочные отведения.

Международная схема расположения электродов 10-20Буквенные индексы: О – затылочное отведение; Р – теменное отведение, С – центральное

Слайд 14ЭЭГ больного с опухолью головного мозга. Асимметрия.
Фокус медленной волновой активности

в виде регулярных δ – колебаний частотой 1-1,5 Гц в

левых лобно-височно-теменных отведениях: F3, P3, C3, T5. Нечётные номера – левое полушарие.
ЭЭГ больного с опухолью головного мозга. Асимметрия.Фокус медленной волновой активности в виде регулярных δ – колебаний частотой

Слайд 15Регистрация вызванных потенциалов
Анализ электрических потенциалов, возникающих в ответ на раздражения

периферических рецепторов и структур центральной нервной системы.
Первичные ответы в

проекционных зонах корковых отделов соответствующих анализаторов: зрительного, слухового, кожного, интероцептивного, вестибулярного.

Вторичные ответы, отражающие поступление возбуждений от таламуса, ретикулярной формации и других областей мозга

Метод ВП используется для исследования сенсорных функций – объективной аудиометрии, оценки зрения у детей раннего возраста.
Вызванные потенциалы позволяют диагностировать демиелинизирующие заболевания, (рассеянный склероз в доклиническом периоде), локализовать ишемические инсульты и опухоли, контролировать динамику и эффективность лечения травматических повреждений нервов.

Регистрация вызванных потенциаловАнализ электрических потенциалов, возникающих в ответ на раздражения периферических рецепторов и структур центральной нервной системы.

Слайд 16Определение локализации проекционных зон различных анализаторных систем в коре мозга
Сенсорный

гомункулус

Определение локализации проекционных зон различных анализаторных систем в коре мозгаСенсорный гомункулус

Слайд 17Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) на стимуляцию срединного нерва здорового человека

(А) и больного с тяжёлым ишемическим инсультом (В). У обследуемого

наблюдается снижение всех компонентов ССВП.

Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) на стимуляцию срединного нерва здорового человека (А) и больного с тяжёлым ишемическим инсультом

Слайд 18Микроэлектродная техника
Регистрация импульсной активности отдельных нейронов может осуществляться у:
нервных

клеток в культуре ткани,
нейронов ганглиев беспозвоночных животных (например, виноградной

улитки).
нейронов ЦНС у позвоночных наркотизированных животных.
нервных клеток в условиях свободного поведения объекта.
Микроэлектродная техникаРегистрация импульсной активности отдельных нейронов может осуществляться у: нервных клеток в культуре ткани, нейронов ганглиев беспозвоночных

Слайд 19Активность нейрона зрительной коры в инструментальных пищедобывательных поведенческих актах. Снижение

импульсной активности нейрона по мере насыщения животного

Активность нейрона зрительной коры в инструментальных пищедобывательных поведенческих актах. Снижение импульсной активности нейрона по мере насыщения животного

Слайд 20Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
Метод основан на введении короткоживущих радиоактивных изотопов в

кровеносное русло с последующей регистрацией их распределения в мозге по

испускаемым позитронам. В тканях позитрон проходит 0,5-3 мм, и встречается с электроном, происходит аннигиляция и возникают два γ-кванта, разлетающихся строго в противоположных направлениях. Кванты регистрируются детекторами позитронно-эмиссионного томографа, кольцом охватывающими голову обследуемого. На обработку пропускаются только парные импульсы

Разрешающая способность около 0,5 см3, для получения изображения требуется от десятков секунд до несколько минут.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)Метод основан на введении короткоживущих радиоактивных изотопов в кровеносное русло с последующей регистрацией их распределения

Слайд 21ПЭТ позволяет картировать распределение в мозге крови, кислорода, глюкозы и

других веществ в покое и при выполнении заданий

ПЭТ позволяет картировать распределение в мозге крови, кислорода, глюкозы и других веществ в покое и при выполнении

Слайд 22Магнитно- резонансная томография (МРТ)
В основе МРТ ‒‒ явление ядерного магнитного

резонанса (ЯМР) ядер водорода, которые взаимодействуют с внешними статическим и

переменным магнитными полями.

Изображения структуры органов и тканей, оценка их состояния

Магнитно- резонансная томография (МРТ)В основе МРТ ‒‒ явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) ядер водорода, которые взаимодействуют с

Слайд 23Функциональная магнитно- резонансная томография (фМРТ)
фМРТ основана на магнитных свойствах оксигенированого

и дезоксигенированого гемоглобина. Изменение соотношения оксигемоглобин/дезокси-гемоглобин в омываемом кровью участке

ткани приводит к изменению её магнитно-резонансного сигнала, показывая уровень активности

Сигнал фМРТ . Увеличение уровня оксигенации крови – красный цвет; уменьшение – голубой

Функциональная магнитно- резонансная томография (фМРТ)фМРТ основана на магнитных свойствах оксигенированого и дезоксигенированого гемоглобина. Изменение соотношения оксигемоглобин/дезокси-гемоглобин в

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика