肠神经系统被定义为位于胃肠道的外周自主神经系统的固定分支。据说小肠本身在小鼠中有 733,000 个神经元,在绵羊中有 8800 万个神经元,在豚鼠中有 370 万个神经元。据说人类肠神经系统包含 200 到 6 亿个神经元。这与仅脊髓中的数量一样多。单个单元记录被定义为使用电极记录单个神经元的电生理活动。
单单元记录的优点
附加测量:
可以获得关于平均发射频率、发射概率(一个单位发射的心脏间隔的百分比)和一个单位在每个心脏间隔产生的尖峰百分比的额外测量值。单单元记录提供了对神经系统现状的更准确描述。
对心脏间隔敏感:
即使在与交感神经活动升高(例如 HF)相关的条件下,单个单元记录也倾向于每个心脏间隔仅触发一次,这表明单个单元记录具有在强烈交感神经兴奋状态下增加一个心脏间隔内的多个脉冲放电的能力。这样可以确保阅读患者时不会产生误解。
生理压力:
在一项关于 Valsalva 动作的研究中,证明了在生理压力期间也可以记录单单元记录 [例如,握 (HG) 运动],并且反射[M-Love]感神经兴奋可归因于单单元频率的变化健康受试者的每个多单位交感神经爆发内的尖峰放电。
关于传出交感神经射击的准确信息:
单单元记录的结果表明,在一个心脏间隔期间单单元放电频率的瞬时增加提供了关于传出交感神经放电的额外和准确的信息,这不能通过多单元记录分析来确定。这进一步证明了所使用的单一单元记录方法确保了最准确的结果。
记录实际的交感神经放电:
单单位肌肉交感神经活动,记录分析可用于确定一个心脏间隔内的实际交感神经放电。静息状态下,尽管多单位 MSNA 水平升高,但单单位交感神经尖峰的多次放电发生率没有差异,但与健康受试者相比,单单位 MSNA 的放电频率显着增加。
测量电生理反应的方法:
单单元记录提供了一种使用微电极系统测量单个神经元电生理反应的方法。当神经元产生动作电位时,信号以电流的形式沿神经元向下传播,电流通过胞体和轴突中的可兴奋膜区域流入和流出细胞。
电压随时间的变化:
一个微电极被插入大脑,在那里它可以记录电压相对于时间的变化率。对死物进行测试时,单单元记录会产生惊人的结果。这在 1762 年第一个记录在案的青蛙实验中就可以看到。
提供认知科学广泛研究的范围:
单单元录音广泛用于认知科学,它允许分析人类认知和皮层映射。这有助于认知科学的学生和研究人员分析人脑的运作,而不必在记录方法上妥协。
来自单个单元记录的信息可用于 BMI:
从单个单元记录而不是多单元记录中提取的信息确保结果可以随后应用于脑机接口 (BMI) 技术,以对外部设备进行大脑控制。这也有助于我们社会的技术发展。
单个单元记录的缺点
心脏功能障碍的可能性:
单单位 MSNA 的多次尖峰放电被认为会通过瞬时去甲肾上腺素释放到心脏而导致心脏功能障碍的进展。这可能导致老年患者死亡和年轻患者瘫痪。这是这种记录方法不可靠的原因之一。
人类单单位肌肉交感神经活动分析在技术上要求很高:
设置单个单元录音本身就是一项需要专业技能和具有专业知识的专业人员的任务。第二部分比较困难,因为它需要医生对过程有耐心,避免出现丝毫错误。
信息不足:
几项研究表明,在心力衰竭和生理压力期间,单单元记录可能对患者更好,但关于单单元 MSNA 对生理压力和疾病的反应的信息很少。这是因为研究表明,关于单个单元记录的成功和失败的结果喜忧参半。
神经活动异常:
研究表明,由于快速注射去甲肾上腺素,单个单元记录会导致患者的神经活动异常。如上所述,由于心脏功能障碍的可能性,此过程也可能导致异常和无法识别的神经活动。
阻塞性睡眠呼吸暂停:
阻塞性睡眠呼吸暂停是避免对患有这种疾病的患者进行单单元记录的众多原因之一。由 OSA 引起的心力衰竭率也可能导致单个单元记录不准确,并危及患病患者的生命。
高血压:
单机记录的单机镜头也有高血压的风险。单一单位记录过程在世界范围内没有有效实践的原因是因为没有足够的研究表明单一单位记录可以预防心力衰竭期间的高血压。
疾病进展:
由于程序的性质,单单元记录也可能导致疾病进展的问题。这使得疾病进展的情况在本质上非常迅速并且可能导致患者死亡。在对患者进行测试之前,需要对该程序进行进一步研究。
单单元记录的目的是确保在患者处于生理压力下时,心力衰竭的读数更好、更准确。心力衰竭或其他神经系统疾病的具体性质也是练习此程序时必须牢记的事情。
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