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1.
传统的电缆方程只能用于描述纵向电场中外周神经的兴奋,无法描述外周神经在横向电场作用下的兴奋,其于两阶段过程模型,提出一种改进的电缆方程,可以描述外周神经在横向电场中的兴奋,其结果和Struijk的离体实验数据相吻合。此改进的电缆方程可用于描述任意电场中外周神经的兴奋。  相似文献   
2.
人体组织的光学性质是光医学和组织光学领域中的最基本的研究课题之一。当激光与生物肌体相互作用后所产生的各种生物效应,这些即取决于所施加的激光参量,又决定于被作用组织的结构、物理和生物特性。从激光诊断或治疗的角度考虑,由于光或激光只有透过组织,才能到达组织的深部和内部器官。所以,首要解决的问题是组织对光的通透性及其机理的研究。光通过组织时,光强和光的偏振状态会发生变化。令He-Ne激光照射组织,分别在组织的透射方和反射方探测光强.当光垂直(θ=0°)或以角度θ入射到具有一定厚度的组织时,探测器以α的角度测量前后向的光强分布.根据实验数据分别绘制了前向散射和后向漫射光强的极坐标曲线.当θ-0°、探测器的角度为α=0°时光的强度最大(前向散射).旋转探测器的角度(改变α)探测到的光强其图形为一个圆。当入射光的角度θ由0°变到60°时,光的强度降低了31.65%.此时旋转探测器(改变α)探测到的光强分布图形变为椭圆,并且和原点相切,和θ=0°的图形相比,此时图形的半宽度增加。当入射光的角度θ固定为0°、探测器角度α变化接近180°时光的后向漫射强度最大,其图形为一个圆。比较前向散射和后向漫射的光强分布图可看出光强分布基本上对称。如将两幅  相似文献   
3.
通过对H-H方程Hopf分叉的数值计算以及神经元放电的仿真研究,从理论和仿真实验两方面都证明了慢变刺激可以引起神经元的阵发放电。结果提示,足够大的突触慢反应可以引起神经元的阵发放电或/或超常兴奋,这或许正是某些疾病(如癫痫)突发的原因。  相似文献   
4.
主持人:1895年,荷兰生理学家W·Einthoven(爱因妥芬)在前人的基础上改进了毛细管电位计频响差的缺点,获得了近于现代的心电波形,首先引进了心电图——Electrocardiogram(ECG)这一词,并将心电图中可明显区分的五个独立波分别标记为P、Q、R、S、T。1903年他又设计了弦线式电流计,用来测量心电图。1905~1906年期间首创标准导联,1912年又提出了爱氏三角形理论,为测定和描述心脏电活动提供了科学的依据。由于W·Einthoven在心电图技术上一系列的重  相似文献   
5.
各位代表同志们:经中国科协批准,在山东省党政领导、省科协、省生物医学工程学会等有关部门的大力支持下,我们的大会召开了。首先,让我代表中国生物医学工程学会向同志们表示热诚的欢迎。出席这次会议的共有特邀代表37名、正式代表205名、列席代表57名。十分不幸的是,就在我们大会召开的前五天,我们的理事长、我国著名的医学家、医学教育家、我国生物医学工程学的创始人和奠基人、中国医学科学院名誉院长、中国首都医科大学名誉校长黄家驷教授突然离开了我们。噩耗传来,使我们十分悲痛。他的逝世对我国医学科学和生物医学工程学是一个  相似文献   
6.
生物组织的折射和折射率   总被引:5,自引:0,他引:5  
光在生物组织中的传播与组织的光学性质有关。光通过组织时,光强和光的偏振状态会发生变化。而折射率是组织光学用来评价组织改变光线行进方向的基本参量。本文以菲涅耳公式为理论依据,用空气一组织界面的反射率、生物组织薄膜的反射率和生物组织反射光的倔振分量,推算生物组织的折射率。  相似文献   
7.
小波能量评价EEG的不同成分对癫痫发作预报的价值   总被引:4,自引:0,他引:4  
癫痫是一种严重危害人类健康的常见疾病,对癫痫发作进行预报具有重要的重要意义。通过对3例部分性继发全身性发作的癫痫病人在发作最长约30min的8导EEG进行小波分解,将EEG中的棘波、尖波成分与慢波成分分别突出到不同的尺度上,并计算相应尺度上这些成分的能量,考察这些不同成分在发作前的变化趋势。发现在发作前的若干分钟,8导EEG的慢波能量都有显著增大,而与棘波/尖波有关的快波能量基本上没有什么变化趋势,说明EEG慢波成分的增大对部分性继发全身性发作的预报具有重要价值,EEG的“慢波过大”可能是癫痫从发作间状态转变为发作的重要因素。  相似文献   
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