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磁誘導(dǎo)大腦諧振效應(yīng)的研究

發(fā)布時(shí)間:2018-05-31 11:58

  本文選題:極低頻脈沖磁場(chǎng) + 腦電; 參考:《天津大學(xué)》2012年碩士論文


【摘要】:磁刺激因其安全有效、無(wú)痛無(wú)損、能夠進(jìn)行深部組織刺激等諸多優(yōu)勢(shì),在調(diào)節(jié)人體神經(jīng)功能、提高人體免疫力及康復(fù)理療過(guò)程等方面得到了廣泛的應(yīng)用。但由于人體生命活動(dòng)過(guò)程有其自身的復(fù)雜性,而且不同類型的磁場(chǎng)產(chǎn)生的影響也不盡相同,必須深入研究電磁場(chǎng)對(duì)人體的生物效應(yīng)及其作用機(jī)理。 極低頻脈沖電磁場(chǎng)的頻率范圍是0~300Hz,由于人體的腦電、心電等生物電都處于這個(gè)范圍,因此研究極低頻電磁場(chǎng)對(duì)人體的影響更有意義。本課題擬采用腦電的方法,研究極低頻脈沖磁場(chǎng)對(duì)大腦的作用,通過(guò)極低頻磁刺激誘導(dǎo)大腦節(jié)律發(fā)生改變,使大腦產(chǎn)生諧振,進(jìn)而影響人體整個(gè)生命活動(dòng)和功能狀態(tài)。本文的 主要內(nèi)容包括以下幾方面: (1)研究采用1Hz、10mT的極低頻電磁場(chǎng)刺激大腦枕部,設(shè)計(jì)了極低頻脈沖磁刺激大腦自發(fā)腦電對(duì)比實(shí)驗(yàn)和極低頻磁刺激的聽(tīng)覺(jué)誘發(fā)腦電對(duì)比實(shí)驗(yàn)。 (2)應(yīng)用EEG功率譜、磁誘導(dǎo)事件相關(guān)去同步化/同步化、樣本熵及聽(tīng)覺(jué)誘發(fā)腦電的時(shí)域分析等信號(hào)處理方法對(duì)比分析了磁刺激前后的腦電數(shù)據(jù)。分析結(jié)果顯示:受極低頻脈沖磁場(chǎng)作用,大腦發(fā)生了較為明顯的低頻段事件相關(guān)同步現(xiàn)象和高頻段的事件相關(guān)去同步現(xiàn)象,大腦的電活動(dòng)減少,復(fù)雜度降低。綜合時(shí)、頻、空三域的分析,表明磁場(chǎng)可以誘導(dǎo)腦電產(chǎn)生與刺激節(jié)律一致的改變,向誘導(dǎo)節(jié)律方向偏移,即所謂的諧振效應(yīng),進(jìn)一步使大腦進(jìn)入抑制狀態(tài)。 (3)在實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,探究了磁場(chǎng)影響大腦的生理機(jī)制,討論了磁場(chǎng)諧振效應(yīng)理論和膜內(nèi)相干振動(dòng)模型及細(xì)胞跨膜傳導(dǎo)系統(tǒng)模型,為全面探索磁場(chǎng)的生物效應(yīng)提供了借鑒。 綜上,本文闡述了磁誘導(dǎo)大腦諧振效應(yīng)的存在性,證明了磁誘導(dǎo)可以作用于大腦使之受到抑制,同時(shí)也豐富了磁誘導(dǎo)大腦諧振效應(yīng)理論,為臨床實(shí)踐和科研探索奠定了理論基礎(chǔ)。
[Abstract]:Magnetic stimulation has been widely used in regulating human neural function, improving human immunity and rehabilitating physiotherapy because of its safety and effectiveness, painless and nondestructive, and can stimulate deep tissue. However, the biological effects of electromagnetic field on human body and its mechanism must be deeply studied because of the complexity of human life and the different types of magnetic field. The frequency range of extremely low frequency pulse electromagnetic field is 0 ~ 300 Hz. Because the electroencephalogram, ECG and other bioelectricity are in this range, it is more meaningful to study the effect of very low frequency electromagnetic field on human body. This paper intends to study the effect of very low frequency pulsed magnetic field on the brain by using the method of EEG. The brain rhythm is induced by very low frequency magnetic stimulation and the brain resonates, thus affecting the whole life activity and function state of human body. In this paper The main contents include the following: In this study, the occipital region of the brain was stimulated with an extremely low frequency electromagnetic field of 1 Hz ~ 10mT. The contrast experiment of spontaneous brain electrical stimulation with extremely low frequency pulse magnetic stimulation and the contrast experiment of auditory evoked EEG with extremely low frequency magnetic stimulation were designed. (2) EEG power spectrum, magnetic-induced event-related de-synchronization / synchronization, sample entropy and time-domain analysis of auditory evoked EEG were used to compare and analyze EEG data before and after magnetic stimulation. The results show that, under the action of very low frequency pulsed magnetic field, the phenomenon of event-related synchronization in low frequency band and event related desynchronization in high frequency band occur in the brain, and the electrical activity of the brain is reduced and the complexity is reduced. The analysis of time, frequency and space three fields shows that magnetic field can induce EEG to produce changes consistent with the stimulation rhythm and shift to the induced rhythm, which is called resonance effect, which further makes the brain enter a state of inhibition. 3) on the basis of experiments, this paper probes into the physiological mechanism of magnetic field affecting the brain, discusses the theory of magnetic resonance effect, the model of coherent vibration in membrane and the model of cell transmembrane conduction system, which provides a reference for exploring the biological effect of magnetic field in an all-round way. In summary, the existence of magnetic induced brain resonance effect is discussed in this paper. It is proved that magnetic induction can inhibit the brain and enrich the theory of magnetic induced brain resonance effect. It lays a theoretical foundation for clinical practice and scientific research.
【學(xué)位授予單位】:天津大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2012
【分類號(hào)】:R318.0

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本文編號(hào):1959585

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