导读:本文包含了运动皮质区论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:皮质,磁共振,电位,功能,大脑,血管性,握力。
运动皮质区论文文献综述
郝莹,郭峰[1](2019)在《上肢截肢者大脑运动皮质区神经可塑性的研究进展》一文中研究指出上肢截肢后发生的神经传导阻滞、本体感觉缺失和幻肢痛都可能引起大脑神经可塑性变化,镜像神经元系统也对学习能力有重要影响。但相关研究甚少,上肢截肢者残肢或假肢的运动控制与学习的中枢机制还需进一步研究。(本文来源于《中国康复理论与实践》期刊2019年07期)
叶菁,魏佳娜,李云妹,卢俊江,吴结红[2](2018)在《芒果苷对脑性瘫痪模型大鼠神经运动功能及皮质区神经细胞凋亡的影响》一文中研究指出目的探索芒果苷(MAN)对脑性瘫痪模型大鼠神经运动功能及脑皮质区神经细胞凋亡的影响。方法建立大鼠脑性瘫痪模型后,60只大鼠随机分为5组:假手术组,模型组,芒果苷低浓度组,芒果苷中浓度组和芒果苷高浓度组。芒果苷组在造模后分别给予10 mg/kg、25 mg/kg、50 mg/kg芒果苷治疗,于造模后第1、15和30天进行神经运动功能(BBB)评分,30 d后取出各组大鼠脑组织皮质区进行HE染色和caspase-3、Bax蛋白免疫组织化学染色,以及通过Western blotting检测Bax、Bcl-2蛋白表达。结果 BBB评分显示,第1天模型组和各浓度芒果苷组大鼠BBB评分无显着差异(P>0.05),第15和第30天,芒果苷组BBB评分显着高于模型组,并呈剂量依赖趋势(P<0.05);免疫组织化学染色显示,芒果苷组caspase-3、Bax蛋白平均光密度显着低于模型组,并呈剂量依赖趋势(P<0.05);Western blotting结果显示,芒果苷组Bax蛋白灰度值显着低于模型组(P<0.05),而Bcl-2蛋白灰度值显着高于模型组,并呈剂量依赖趋势(P<0.05)。结论芒果苷能显着改善脑性瘫痪大鼠神经运动功能,抑制脑皮质区神经细胞凋亡,并其作用呈剂量依赖性。(本文来源于《临床和实验医学杂志》期刊2018年01期)
郭峰[3](2015)在《运动性肌肉疲劳过程中大脑运动皮质区运动相关电位变化》一文中研究指出目的:观察健康成年受试者上肢指屈肌次最大随意等长收缩诱发运动性疲劳过程中大脑运动皮质区运动相关皮层电位(movement-related cortical potentials,MRCPs)的变化。方法:对疲劳组(n=15)和非疲劳组(n=13)受试者在进行200次的30%MVC的间断性等长握力收缩过程中的肌力、肌电以及脑电进行同步测量。将200次收缩分为4个模块,观察最大握力以及肌电均方根振幅(RMS)的变化。将200次收缩分为前、后2个大模块,分析在脑电信号中提取出的MRCPs电位。结果:研究表明,疲劳组受试者在指屈肌渐进性疲劳过程中最大握力(P<0.001)及其对应的肌电幅值(P<0.001)显着性下降,在4个运动模块中指深屈肌肌电的RMS幅值逐渐增加(P<0.01);运动皮质区的运动执行电位(motor potential,MP)和运动准备电位(readiness potential,RP)幅值随着疲劳发生发展显着增加。非疲劳组受试者以上指标没有显着性变化。与非疲劳组受试者相比,疲劳组受试者运动头皮运动区MRCPs有向头部前方和运动同侧移动的趋势。结论:在指屈肌次最大随意收缩诱发的渐进性疲劳过程中大脑运动皮质区运动相关皮层电位激活水平增高,激活面积弥散,且有向头部前方和运动同侧移动的特点,这可能是中枢为了弥补肌肉力量下降动员更多肌纤维而采用的中枢策略。另外,运动执行电位与肌肉疲劳密切相关,而运动前准备电位受肌肉疲劳影响较小。(本文来源于《体育科学》期刊2015年04期)
郭峰,张日辉[4](2015)在《手指屈指运动诱发大脑运动皮质区运动相关电位研究》一文中研究指出目的:观察上肢手指屈指运动诱发的大脑运动皮质区的运动相关电位(movement-related cortical potentials,MRCPs)的形态以及分布特征。方法:以13名健康受试者为研究对象,让其右手手指执行100次30%MVC的间断性地握力收缩,同时测量受试者连续的脑电信号和肌力信号。以肌电激活触发点为事件相关点,利用平均迭加法提取出运动事件相关电位。结果:MRCPs电位呈现缓慢上升然后缓慢下降的负性电位,主要分布在运动皮质区(辅助运动区、初级运动区),左右大脑半球非对称分布,运动对侧大脑半球的电位幅值显着高于运动同侧大脑半球(P<0.01)。MRCPs峰值电位出现在大脑中线辅助运动区的FCz和Cz位置。结论:指屈肌次最大随意等长收缩诱发的MRCPs电位呈现一种先上升后下降的非线性变化特征,其空间分布样式更加靠近大脑运动对侧半球的内侧。另外,MRCPs电位主要反映运动前准备和运动触发时的中枢命令,但无法反映动作持续阶段的中枢命令。(本文来源于《北京体育大学学报》期刊2015年03期)
M.Wengenroth,M.Blatow,J.Guenther,M.Akbar,V.M.Tronnier[5](2011)在《术前fMRI对初级感觉运动皮质区肿瘤病人的诊断价值》一文中研究指出目的对脑肿瘤邻近区域进行适当的影像学检查,在神经外科手术中最大限度地保护脑组织的功能是非常必要的。本研究通过与高分辨力的MRI形态学资料对比,评价(本文来源于《国际医学放射学杂志》期刊2011年05期)
樊振勇,陈丽娜,徐琳峰,纵亚,胡坚勇[6](2010)在《运动训练对血管性痴呆大鼠学习记忆能力及大脑皮质区生长相关蛋白-43表达的影响》一文中研究指出目的:研究运动训练对血管性痴呆大鼠学习记忆功能恢复及组织生长相关蛋白(GAP-43)表达的影响。方法:采用双侧颈总动脉反复缺血再灌注加降血压法制作血管性痴呆大鼠模型。选择SD雌性大鼠44只,随机分为运动组20只,制动组20只和假手术组4只。运动组大鼠进行滚筒、转棒训练,1h/d;制动组大鼠限制其自由活动;假手术组置于普通笼中自由活动。3组分别于术后第27、28天进行跳台实验测定学习、记忆能力。取脑组织采用免疫组织化学染色方法观察不同时间点大脑皮质区GAP-43的表达。结果:跳台实验对学习记忆能力进行评估,运动组优于制动组(P<0.01),运动组GAP-43在皮质区的表达第1天逐渐增高,第7天达高峰,较制动组和假手术组均有明显增加(P<0.01)。结论:运动训练可改善VD大鼠学习记忆能力,其机制可能与运动训练能促进皮质区上GAP-43表达有关。(本文来源于《中国康复医学杂志》期刊2010年06期)
班允清[7](2009)在《脑梗死致运动感觉皮质区变化的功能磁共振成像研究》一文中研究指出目的:对不同时期脑梗死所致偏瘫患者采用主动手运动任务模式进行功能磁共振成像( functional magnetic resonance imaging, fMRI) ,研究运动功能区损伤及恢复特点,以指导临床康复治疗。方法:神经内科收治的脑梗死患者40例,为脑梗死组。经CT或MRI证实脑梗死,病灶可以累及运动皮质、基底节区。康复期行fMRI检查时间为发病后2个月。采用组块设计进行单手拇指与余4指同步对指运动,所有患者均进行健侧和患侧手的主动运动实验。采用SPM99软件进行预处理和统计分析。同期选择健康体检者20例为正常对照组,均为右利手。结果: (1)健康志愿者单手运动激活对侧感觉运动皮质(SMC),双侧辅助运动区(SMA)。急性期患者患手运动时同侧半球脑激活增多,健手运动的fMRI结果与健康志愿者基本一致; (2)急性期梗死灶累及皮层区组,健侧半球初级感觉运动区(SMC)激活范围明显大于患侧半球。皮层区组患侧半球SMC激活范围均小于基底节区组; (3)病例的纵向观察:患肢功能恢复较好的患者,患侧和(或)健侧半球SMC的激活范围有不同程度增强,同时激活脑区增多,均可见小脑半球的激活。结论:(1)fMRI能准确地判定脑梗死患者脑功能区的损伤程度及有无重组的脑功能区; (2)皮层区梗死患者运动功能受损较为严重,SMC起关键作用,其受累程度直接影响运动功能损伤的等级及恢复程度; (3)脑梗死偏瘫患者在运动功能康复治疗过程中,病变周围及远隔部位可出现功能和结构变化,提示存在脑功能区重组。(本文来源于《新疆医科大学》期刊2009-04-01)
林晶霞,Vollmar,C[8](2008)在《使用叁维立体成像定义大脑负性运动皮质区》一文中研究指出【目的】通过大脑硬膜下的电极刺激,精确地定义负性运动皮质区,进一步研究这些区域的临床意义。【方法】85名癫痫病人接受了大脑皮层的电刺激实验,其中12名病人出现了负性运动。我们用叁维立体成像技术定义5名病人的负性运动功能区域,这是叁维立体成像技术首次使用于负性运动研究。【结果】在大脑外侧面,控制手臂和手指大部分负性运动的皮质广泛分布在大脑的初级运动皮质区,有一些分布在前运动皮质区和感觉功能皮质区。此外,我们还发现负性运动皮质区和前额部的眼动区有部分的重迭。在脑部的内侧面,负性运动皮质区主要分布在前运动皮质区的前端。【结论】负性运动皮质区与初级运动皮质区和感觉功能皮质区,以及前额部的眼动区存在着重迭分布。(本文来源于《中山大学学报(医学科学版)》期刊2008年S2期)
刘小红,赵永利,马巧梅,周熙惠,王燕[9](2006)在《高压氧对缺氧缺血性脑损伤大鼠感觉运动功能及大脑皮质区神经元的远期影响》一文中研究指出目的探讨高压氧(HBO)对缺氧缺血性脑损伤(HIBD)新生大鼠远期的感觉运动功能和脑皮质区神经元的保护作用。方法24只7d龄SD大鼠随机分为3组(n=8):假手术组(sham)、HIBD组、HIBD+HBO组。HIBD+HBO组大鼠在HIBD后1h应用0.25MPa的高压氧单次干预1.5h。在大鼠5周龄时应用握力实验和转杆实验评价其感觉运动功能。在大鼠9周龄时灌注取脑,观察脑皮质区神经元死亡和丢失情况。结果在5d的抓握实验中,sham组和HIBD+HBO组的平均抓握时间明显长于HIBD组;HIBD+HBO组与HIBD组比较,在第2、3、4、5天其抓握时间明显延长。在5d的转杆试验测试中,sham组和HIBD+HBO组转杆的平均停留时间明显长于HIBD组;在第5天,sham组和HIBD+HBO组的动物在转杆上停留的时间比HIBD组明显延长。HIBD+HBO组大鼠的脑组织大体病理变化比HIBD组轻,且损伤侧的皮质区神经元没有明显的死亡和丢失。结论新生大鼠HIBD后1h给予单次高压氧(0.25MPa,1.5h)治疗,可以有效地改善大鼠远期的感觉运动功能,同时也可以减轻大鼠大脑皮质区神经元的死亡与丢失。(本文来源于《西安交通大学学报(医学版)》期刊2006年05期)
王玮,康健,孔德磊,侯显明,于润江[10](2006)在《正常人颏舌肌和膈肌运动皮质区对经颅磁刺激反应的研究》一文中研究指出经颅磁刺激(TMS)可用于研究骨骼肌的皮质调控,本研究应用此技术对13例健康人的颏舌肌和膈肌运动皮质区进行了定位并观察TMS反应。13例受试者的膈肌运动皮质(Cz)区-TMS和颏舌肌运动皮质(AL)区-TMS均可引起颏舌肌和膈肌的共同反应(分别为80%和73.3%),偶见单独的颏舌肌反应(分别为18.2%和24.9%),但无单独的膈肌反应出现。所有刺激中颏舌肌反应均先于膈肌出现,与Cz区相比,AL区颏舌肌的反应时间显着缩短,而膈肌反应在两个皮质区无差别。无论在Cz区还是AL区,用力伸舌使颏舌肌反应产生增强效应,表现为反应时间明显缩短,反应幅度明显增高,而膈肌无此反应。(本文来源于《中华医学会第七次全国呼吸病学术会议暨学习班论文汇编》期刊2006-09-01)
运动皮质区论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
目的探索芒果苷(MAN)对脑性瘫痪模型大鼠神经运动功能及脑皮质区神经细胞凋亡的影响。方法建立大鼠脑性瘫痪模型后,60只大鼠随机分为5组:假手术组,模型组,芒果苷低浓度组,芒果苷中浓度组和芒果苷高浓度组。芒果苷组在造模后分别给予10 mg/kg、25 mg/kg、50 mg/kg芒果苷治疗,于造模后第1、15和30天进行神经运动功能(BBB)评分,30 d后取出各组大鼠脑组织皮质区进行HE染色和caspase-3、Bax蛋白免疫组织化学染色,以及通过Western blotting检测Bax、Bcl-2蛋白表达。结果 BBB评分显示,第1天模型组和各浓度芒果苷组大鼠BBB评分无显着差异(P>0.05),第15和第30天,芒果苷组BBB评分显着高于模型组,并呈剂量依赖趋势(P<0.05);免疫组织化学染色显示,芒果苷组caspase-3、Bax蛋白平均光密度显着低于模型组,并呈剂量依赖趋势(P<0.05);Western blotting结果显示,芒果苷组Bax蛋白灰度值显着低于模型组(P<0.05),而Bcl-2蛋白灰度值显着高于模型组,并呈剂量依赖趋势(P<0.05)。结论芒果苷能显着改善脑性瘫痪大鼠神经运动功能,抑制脑皮质区神经细胞凋亡,并其作用呈剂量依赖性。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
运动皮质区论文参考文献
[1].郝莹,郭峰.上肢截肢者大脑运动皮质区神经可塑性的研究进展[J].中国康复理论与实践.2019
[2].叶菁,魏佳娜,李云妹,卢俊江,吴结红.芒果苷对脑性瘫痪模型大鼠神经运动功能及皮质区神经细胞凋亡的影响[J].临床和实验医学杂志.2018
[3].郭峰.运动性肌肉疲劳过程中大脑运动皮质区运动相关电位变化[J].体育科学.2015
[4].郭峰,张日辉.手指屈指运动诱发大脑运动皮质区运动相关电位研究[J].北京体育大学学报.2015
[5].M.Wengenroth,M.Blatow,J.Guenther,M.Akbar,V.M.Tronnier.术前fMRI对初级感觉运动皮质区肿瘤病人的诊断价值[J].国际医学放射学杂志.2011
[6].樊振勇,陈丽娜,徐琳峰,纵亚,胡坚勇.运动训练对血管性痴呆大鼠学习记忆能力及大脑皮质区生长相关蛋白-43表达的影响[J].中国康复医学杂志.2010
[7].班允清.脑梗死致运动感觉皮质区变化的功能磁共振成像研究[D].新疆医科大学.2009
[8].林晶霞,Vollmar,C.使用叁维立体成像定义大脑负性运动皮质区[J].中山大学学报(医学科学版).2008
[9].刘小红,赵永利,马巧梅,周熙惠,王燕.高压氧对缺氧缺血性脑损伤大鼠感觉运动功能及大脑皮质区神经元的远期影响[J].西安交通大学学报(医学版).2006
[10].王玮,康健,孔德磊,侯显明,于润江.正常人颏舌肌和膈肌运动皮质区对经颅磁刺激反应的研究[C].中华医学会第七次全国呼吸病学术会议暨学习班论文汇编.2006