腦電圖描記法是應用電子放大技術,將腦部自發(fā)的生物電流放大100萬倍,通過頭皮上兩點間的電位差或者頭皮和無關電極或特殊電極之間的電位差描記出腦電波圖線。臨床上成為腦電圖(electroencephalogram,EEG),以研究大腦功能有無障礙。一...[繼續(xù)閱讀]
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腦電圖描記法是應用電子放大技術,將腦部自發(fā)的生物電流放大100萬倍,通過頭皮上兩點間的電位差或者頭皮和無關電極或特殊電極之間的電位差描記出腦電波圖線。臨床上成為腦電圖(electroencephalogram,EEG),以研究大腦功能有無障礙。一...[繼續(xù)閱讀]
自Harter于1951年首先設計、應用血栓彈力圖(Thrombelastogram,TEG)以來,TEG已被廣泛地應用于凝血機能障礙的檢測及基礎理論方面的研究。一、產(chǎn)生原理用血栓彈力圖計記錄血液凝固過程的動態(tài)變化,描記的圖形稱為TEG。目前采用的西德Hel...[繼續(xù)閱讀]
腦血管造影術是將含碘造影劑注入頸動脈或椎動脈,使腦血管系統(tǒng)顯影,根據(jù)其形態(tài)與位置的改變來判斷顱內疾病,對占位性病變,尤其是腦血管疾病具有重要的診斷價值。一、適應證1.懷疑顱內血管性疾病,如動脈瘤、動靜脈畸形、動靜...[繼續(xù)閱讀]
數(shù)字減影血管造影(DigitalSubstractionAngiography,即DSA)是電子計算機與常規(guī)血管造影結合的檢查方法。1977年,Nudelman成功地獲得了第一張DSA影像,近年來得到迅速推廣。其基本原理是將探測到X線信息輸入電子計算機,經(jīng)過數(shù)字化、減影處理、...[繼續(xù)閱讀]
1960年,Oldendorf在中樞神經(jīng)系統(tǒng)的內部結構進行X線吸收值的研究時,發(fā)明了一種旋轉移動掃描術。1969年英國Housfield設計了世界上第一臺計算機X線斷層掃描機,經(jīng)臨床試用,深受醫(yī)務人員及病人的歡迎。計算機X線斷層掃描(ComputedTomo-graph...[繼續(xù)閱讀]
磁共振(MagneticResonance,簡稱MR)是指體內的原子核(如氫)在一定強度磁場的影響下,再用無線電射頻脈沖激發(fā)它,后者的頻率與氫原子核的運動頻率一致,因此引起共振并吸收能量,停止射頻脈沖后氫原子核將以特定頻率發(fā)出射電信號并將吸...[繼續(xù)閱讀]
近年來,隨著磁共振血血管造影技術(MRA)的發(fā)展,與常規(guī)MRI結合使用,極大提高了腦血管病變的診斷能力,只是整個檢查時間稍有增加。一、MRA技術與原理MRA根據(jù)其應用的方法不同分為三種,第一種是減影法(substract法)或量度對比法(magnit...[繼續(xù)閱讀]
經(jīng)顱多普勒超聲(TranscranialDoppler,TCD)是上世紀80年代發(fā)展起來的無傷性顱內血流動力學檢查方法。1982年,Aaslid等將脈沖多普勒技術與2MHz低發(fā)射頻率探頭結合,引入經(jīng)顱多普勒超聲儀(TCD),能穿透顱骨較薄處及自然孔道,獲取顱底主要動脈的...[繼續(xù)閱讀]
常規(guī)經(jīng)顱多普勒超聲(TCD)已廣泛應用于成年人大腦中動脈(MCA)、大腦前動脈(ACA)和大腦后動脈(PCA)的檢查,此方法于腦動脈瘤破裂時動態(tài)觀察腦血管痙攣狀況有很重要意義。此外,該技術也可用于診斷MCA狹窄,觀察動脈內膜剝離術后顱內血...[繼續(xù)閱讀]
正電子發(fā)射斷層掃描(PET)是繼CT之后迅速發(fā)展起來的一種神經(jīng)影學檢查方法:CT用于檢查解剖結構性病變,而PET側重診斷生理生化性異常,如局部腦血流,局部血溶量、局部腦氧化代謝及局部葡萄糖代謝等。目前已有人利用PET對腦內受體...[繼續(xù)閱讀]