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听觉皮层诱发电位在儿童听觉感知中的应用
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中华耳科学杂志 2015年 第3期13卷 484-487页
作者: 刘海红 倪鑫 首都医科大学附属北京儿童医院
1听觉皮层诱发电位概述听觉皮层诱发电位(cortical auditory evoked po-tential,CAEP)技术是指大脑在对声音信号进行感觉、认知、记忆过程中产生的电位,也称为晚潜伏期反应或晚皮质反应,其潜伏期为50~500ms。CAEP分为外源性成分和内源... 详细信息
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Apple Ⅱ用于生物学实验——产生刺激信号、数据采集与处理
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生物化学与生物物理进展 1988年 第1期15卷 67-70页
作者: 宋小军 翁为民 袁锋 孙复川 中国科学院上海生理研究所
本文介绍了我们在AppleⅡ微机上作程序设计构成的生物医学实验系统,它具有产生刺激信号、数据采集、显示和处理四方面功能,并且操作简便,易学易用。对已有AppleⅡ微机者,只要加一A/D-D/A插件卡,即可配合使用。
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圈养瓶鼻海豚对20 kHz连续声信号的行为响应研究
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声学学报 2012年 第6期37卷 595-600页
作者: 牛富强 许肖梅 杨燕明 刘贞文 文洪涛 厦门大学海洋与环境学院 厦门361005 国家海洋局第三海洋研究所 厦门361005
将20 kHz连续声信号作为刺激信号,测试了厦门某海湾圈养的两只瓶鼻海豚对该信号的行为变化。通过对比信号发射期与间歇期海豚相对声源的水面距离、露出水面的次数以及水下发出的click定位声信号的数目等变化,判断发射信号对海豚行为的... 详细信息
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丝裂原活化蛋白激酶家族在脓毒症中的作用机制
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中华医学杂志 2015年 第28期95卷 2330-2332页
作者: 刘丹 解立新 解放军总医院呼吸科 北京100853
脓毒症是由感染引起的全身炎症反应综合征,进一步发展可导致脓毒症休克甚至死亡.脓毒症是多种疾病发生发展过程中表现出来的一种共同的病理生理过程,其中广泛涉及多条信号通路转导机制.丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)是一类将细胞外刺激信... 详细信息
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电生理刺激信号的微机合成(摘要)
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生物医学工程学杂志 1989年 第2期 109-109页
作者: 郑念祖 华东师范大学
刺激作为电生理实验的重要手段,在组织、神经、直至细胞元的机制、兴奋性、联系通路等的研究中都有很大的价值。目前现有的刺激器存在价格高、性能不完善的缺点,作者针对这种情况研制了单片微机控制的刺激器,用户可根据需要选用不同... 详细信息
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两个非耦合Hindmarsh-Rose神经元同步的非线性特征研究
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物理学报 2005年 第7期54卷 3457-3464页
作者: 吴 徐健学 何岱海 靳伍银 西安交通大学航天航空学院 西安710049 Department of Mathematics and Statistics McMaster UniversityHamilton L8S4K1Canada
利用Hindmarsh Rose(HR)神经元输出的膜电压作为刺激调整两个具有不同初始条件的非耦合HR神经元的电流输入,通过分析神经元放电峰峰间期(ISI)的分布揭示了两个神经元同步过程轨道演化的机理.在周期信号刺激下,两个具有相同参数原处于混... 详细信息
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听觉稳态反应的技术革新
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听力学及言语疾病杂志 2010年 第4期18卷 395-397页
作者: 闻雨婷 奥迪康国际贸易(上海)有限公司
听觉稳态反应(ASSR)是用快速听觉刺激信号 诱发的一种电生理反应,该测试的目的是获得修正 后的听力图,并对受试者的听力进行评估。
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失匹配负波发生原理及临床应用
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听力学及言语疾病杂志 2012年 第5期20卷 499-503页
作者: 李宝环 李富德 林鹏 天津医科大学一中心临床学院耳鼻咽喉头颈外科 天津300192 天津市第一中心医院耳鼻喉头颈外科
失匹配负波(MMN)是一种皮层事件相关电位,主要反映大脑对变异刺激信号的自动处理功能,是一种自动识别、分析的前注意加工过程。MMN诱发方式与P300相同,采用的是被动的Oddball模式,不同的是MMN反映与任务无关的自动加工过程。
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Warburg效应与肿瘤细胞免疫逃逸
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肿瘤代谢与营养电子杂志 2016年 第1期3卷 6-9页
作者: 江波 中国科学院北京转化医学研究院/航空总医院肿瘤内科 北京100012
维持机体免疫系统的稳态是人体健康生存、免于疾病的必备条件。在肿瘤的发生发展过程中,机体的免疫系统可能由于某种或多种原因丧失了免疫监控和杀伤肿瘤细胞的能力,从而导致肿瘤细胞在失控的环境下增殖和转移。肿瘤免疫逃逸的机制较为... 详细信息
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用于听觉测试的新的短声样刺激
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听力学及言语疾病杂志 2010年 第1期18卷 77-79页
作者: 闻雨婷 黄文达 奥迪康国际贸易(上海)有限公司 上海201203
听觉诱发反应测试中常用的短声(click)是一种宽频带刺激信号,信号传入耳蜗后在耳蜗基底膜产生行波并逐一刺激基底膜上的各个频率感应区域.行波的速度在耳蜗底部最大,越接近顶部越小,这就导致了耳蜗底部刺激的同步化较好.
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