目的 總結(jié)不同測定人體鐵含量的方法及其應(yīng)用。方法 通過復(fù)習(xí)國內(nèi)外相關(guān)文獻,分析測定人體鐵含量的方法以及各自的優(yōu)缺點。結(jié)果 測定人體鐵含量的方法主要有實驗室檢查、病理學(xué)檢查、CT檢查、超導(dǎo)量子干涉設(shè)備(SQUID)及MRI。結(jié)論 血清學(xué)檢查是最簡單和經(jīng)濟的體內(nèi)鐵含量的測定方法,經(jīng)皮肝臟穿刺活檢依然是測量肝臟鐵含量(LIC)的金標準,影像學(xué)檢查,尤其是MRI有望成為LIC測定的主要方法。
目的 觀察人眼后極部視網(wǎng)膜光感受器細胞分布特征,探討其細胞密度隨離心度變化的規(guī)律以及與視敏度的關(guān)系。 方法 取20個鉆取角膜后剩余的眼杯,固定,進行視網(wǎng)膜鋪片,用微分干涉顯微鏡觀察后極部視網(wǎng)膜細胞形態(tài)和密度,首先觀察光感受器細胞內(nèi)節(jié),以中央凹為始點向顳側(cè)周邊逐漸推進。 結(jié)果 視錐細胞最高密度位于中央凹,細胞密度范圍134 000~267 000個/mm2,細胞平均數(shù)為198 090 個/mm2。細胞密度個體差異[CV值(標準差/均數(shù))表示]極大,CV值為18.2%,從中央凹向外細胞密度及個體差異均迅速減少。視桿細胞高密度區(qū)約位于離心度4 mm左右,細胞密度最高值范圍72 610~182 350/mm2,3~5 mm之間細胞保持高密度。 結(jié)論 光感受器細胞內(nèi)節(jié)單層排列,其計數(shù)可反映細胞的絕對值。中央凹極高視錐細胞密度為提供敏銳中心視力的基礎(chǔ),其極大的個體差異與發(fā)育有關(guān)。視桿細胞桿體在離心度4 mm左右存在高密度帶,此高密度帶的存在是此處視網(wǎng)膜有較好暗視力的基礎(chǔ)。
冠脈光學(xué)相干斷層成像(OCT)圖像斑塊區(qū)域分割是冠脈斑塊識別的前提和基礎(chǔ),對后續(xù)斑塊特征分析及易損斑塊識別,進而實現(xiàn)冠脈疾病的輔助診斷分析具有十分重要的意義。本文提出了一種新的算法,使用K-means 算法與圖割算法結(jié)合,實現(xiàn)了冠脈 OCT 圖像斑塊準確的多區(qū)域分割——纖維化斑塊、鈣化斑塊和脂質(zhì)池,并較好地保留了斑塊的邊界特征信息。本文實驗中對 20 組具有典型斑塊特征的冠脈 OCT 圖像進行了分割,通過與醫(yī)生手動分割結(jié)果比較,證明本文方法能準確地分割出斑塊區(qū)域,且算法具有較好的穩(wěn)定性。研究結(jié)果證明了本文工作能夠極大減少醫(yī)生分割斑塊所消耗的時間,避免不同醫(yī)生之間的主觀差異性,或可輔助臨床醫(yī)生對冠心病的診斷與治療。
經(jīng)顱電刺激(TES)是一種無創(chuàng)、經(jīng)濟、耐受性好的神經(jīng)調(diào)控技術(shù)。但是,傳統(tǒng)TES為全腦性刺激,且刺激電流較小,無法滿足臨床治療中對深部腦區(qū)的有效聚焦刺激的需求。隨著TES技術(shù)臨床應(yīng)用的不斷深入,研究人員不斷探索出新的刺激方法來提高刺激聚焦性、刺激強度和刺激深度,尤其是以高精度經(jīng)顱電刺激、時間干涉刺激為代表的多電極刺激研究已展開。本文回顧了近年來TES的優(yōu)化方案,并進一步分析了現(xiàn)有刺激方法的特點和局限,以期為相關(guān)臨床應(yīng)用提供借鑒和參考,并為后續(xù)研究提供指導(dǎo)。此外,本文還對TES未來發(fā)展趨勢進行了展望,并提出了可能用于深腦刺激的TES優(yōu)化方向,以期能為后續(xù)研究和應(yīng)用提供新的思路。
時間干涉(TI)作為一種新的神經(jīng)調(diào)控技術(shù)可以應(yīng)用于非侵入性深部腦刺激。為了驗證它在動物運動行為調(diào)控中的有效性,本文使用TI方法將包絡(luò)電場聚焦到小鼠腦深部的丘腦腹后外側(cè)核(VPL)調(diào)控左、右轉(zhuǎn)運動行為。通過有限元方法分析TI在小鼠VPL的聚焦性,利用數(shù)值計算獲得聚焦面積和體積,采用刺激器產(chǎn)生TI電流對小鼠VPL進行刺激,驗證TI刺激方法的有效性,進一步通過c-Fos免疫熒光實驗確定聚焦位置的準確性。結(jié)果表明,通過調(diào)整電極位置,當刺激電流達到800 μA時,TI刺激產(chǎn)生的電場能夠聚焦到VPL核團;小鼠能夠根據(jù)刺激位置進行相應(yīng)的左、右轉(zhuǎn);刺激后VPL核團c-Fos陽性細胞標記明顯增加。本研究證實了TI在動物運動行為調(diào)控中的可行性,為動物機器人提供了一種對腦組織無創(chuàng)的刺激方法。