第六章睡眠与生理节律.ppt
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1、第六章睡眠与生理第六章睡眠与生理节律律Before we startn我们一生中1/3的时间将在睡眠中度过n吃饭和娱乐也会占据另外的1/3时间n在剩余1/3的生命中n童年和各种教育占据1/3n老年时期占据另外1/3n因此,只有大约1/9的生命,大约不足10年时间,可以用于有效的工作Before we startn睡眠的大部分时间都被浅睡或梦境占据n通常在整个夜晚,只有不足30分钟是真正的深睡眠n事实上,我们在所谓清醒的日间也很少有真正清醒、没有做白日梦或注意力分散的时候因此:n我们有必要了解下述两类过程n睡眠和觉醒n梦与非梦What we will learnn脑电图n脑的状态:睡眠与觉醒脑电
2、图(Electroencephalogram,EEG)nEEG简介nEEG的记录nEEG的计算机辅助分析nEEG在基础和临床医学中的应用n事件相关电位EEG简介EEG的定义通过放置在头皮表面的多个电极所记录到的一组场电位EEG的历史nRichard Caton,利物浦内科医生n将电极直接放在暴露的动物脑表面,发现存在电信号,发表于1875年年 n1887年,Caton通过干扰落在动物眼中的光线,检测到脑电的负向波动Dr.Hans BergerHistory of EEGnDr.Hans Berger,奥地利精神病学家n首次记录人体脑电n十八世纪20年代早期,利用移动感光纸和闪动光点记录脑电,发
3、现每秒10次的常规波动n由于这是他第一个从人类EEG中分离出来的波,他将此波动命名为波n1929年,Berger发表了该结果,这是有关人类脑电的第一篇论文History of EEGnDr.Hans Bergern十八世纪30年代,首先命名了波和波n第一个采用EEG作为脑电图的缩写名称n提出波幅度小于波n指出波与集中注意力和惊跳反应有关EEG的本质未知部分动作电位、兴奋性突触后电位、抑制性突触后电位等电位活动的总和(Eccles,张香桐,Jung 等)已知部分大群神经元的同步放电EEG的本质EEG的记录EEG的参数:频率定义:单位时间(秒)内波的个数单位:赫兹(Herz,Hz)EEG频率的分类
4、波:7.5-13 Hz波:14-30 Hz波:3.5-7.5 Hz波:0.4-3 Hz种类频率(Hz)波幅(uV)主导时期Alpha7.5-1320-60清醒、放松Beta14-302-20思维活动Theta3.5-7.520-100儿童的支配频率,在成人随困倦和注意而增加Delta0.4-320-200深睡,婴儿支配频率频率与波幅EEG的参数:波幅EEG的参数:波形n正常波形EEG的参数:波形正常变异EEG的参数:波形n病理波形EEG解释的困难n每个通道的皮层电位是脑内大量神经元活动组合的反映n源的贡献随着其与电极距离的缩短而非线性地增大n在向头皮传递过程中受脑膜、头骨和皮肤影响可能会衰减或
5、扭曲计算机辅助下的EEG分析n在计算机协助下,可以n生成脑电地形图n声称三维重构影像n进行功率谱分析n以及其它许多分析绘制意识之图数字化的EEGn模/数转换(A/D converter)n采样间隔(sampling time interval):0.005-0.01 s n实时(real time)记录n定量EEG:可用于显示、滤波、频率及波幅分析、以及彩色地形图EEG脑地形图功率谱分析诱发电位(Evoked Potential)与事件相关电位(Event-Related Potential)Definitionn指对神经系统某一特定部位(包括从感受器到大脑皮层)给予相宜的刺激,或使大脑对刺激
6、(正性或负性)的信息进行加工,在该系统和脑的相应部位产生可以检出的、与刺激有相对固定时间间隔(锁时关系)和特定位相的生物电反应。EP/ERP的特性n空间特性:只能在特定的空间范围内检测到n时间特性:具有特定的波形和强度分布n相位特性:刺激和反应之间存在锁时(time-locked)关系EP/ERP的起源n大部分源于大脑皮层,因为皮层神经元有特殊的层状排列n部分可能反映了脑干神经元的活动nEP/ERP均反映了脑内神经元群体的活动短潜伏期体感诱发电位(SLSEP)ERP的定量化与参数提取n波幅(Amplitude)n潜伏期(Latency)n波峰间期(Inter-Peak Latency)n波幅比
7、值和峰间期比值(Ratio)n波面积(Area under Curve)ERP的临床解释n首先建立正常值数据库n理解各种参数的生理学和病理生理学意义n潜伏期:反映传导功能n幅度:参与放电的神经元n成分缺失:严重损伤的存在n进一步还需研究EP活动的来源ERP的多通道记录ERP长于说明事件在脑内发生的时刻,却无法有效地说明他们发生的位置SummaryEP/ERP可以反映视网膜、视觉通路、内耳、听神经、脑干、外周神经、脊髓后索、感觉皮质以及上下运动神经元的各种病变,事件相关诱发电位则用以判断患者的注意力和反应能力。诱发电位具有高度敏感性,对感觉障碍可进行客观评诂,对病变能进行定量判断。对心理精神领域
8、可进行一定的检测,故当前广泛应用于对神经系统病变的早期诊断,病情随访,疗效判断,予后估计,神经系统发育情况的评估以及协助判断昏迷性质和脑死亡等。但图形无特异性,必须结合临床资料进行判断;不在有关神经传导径路中的病变,不能发现异常。睡眠与觉醒n睡眠觉醒周期是一种昼夜节律n人的睡眠可按EEG特征分期n睡眠过程呈现慢波睡眠和快速眼动睡眠的周期性交替n睡眠的生物学意义n睡眠觉醒节律的机制-中枢的主动活动概述n睡眠与觉醒:两种不同的功能状态n觉醒状态:与环境有主动感觉运动联系,产生复杂适应行为n睡眠状态:联系减弱或消失,伴有躯体和植物性功能变化n睡眠与觉醒是以自然昼夜为周期的生理活动研究方法:EEG,E
9、OG(眼电图).EMG(肌电图)n人类对睡眠的认识n两种睡眠时相,特别是快动眼睡眠的发现睡眠/觉醒周期与昼夜节律n约日节律/昼夜节律(circadian rhythm)n与24小时自然昼夜交替大致同步n人一生中的睡眠觉醒周期n始于出生时,随年龄增长而变化:n新生儿一昼夜多个周期(6090 min)n儿童两个周期(午睡与夜间睡眠)n成年人一个周期(与昼夜交替大致同步)睡眠/觉醒与昼夜节律n睡眠觉醒周期由身体内部的生物钟决定n曾经的推测-由昼夜节律决定的被动反应n如今的认识-n与外界环境隔离(隔绝昼夜,温度,真实的时间变化)的受试者:n睡眠觉醒周期依然存在,但延长至25小时而非24小时n与体温变化
10、的相应关系出现分离睡眠/觉醒与昼夜节律n睡眠觉醒周期由身体内部的生物钟决定n睡眠觉醒周期的节律是独立于外界,并与其他生理节律无依从关系的内部节律n脑内内在的节律-生物钟,在正常情况下接受自然界的明暗变化信息,并将内在节律与自然界昼夜节律同步起来生物钟n下丘脑的视交叉上核n神经节细胞中的黑视素光感受器:对光线敏感n季节节律的调节:视交叉上核、松果腺和褪黑素睡眠的脑电图特征与分期n睡眠深度n唤醒阈:刚能中断睡眠的临界刺激强度nEEG最特异n睡眠的EEG分期:发现REM睡眠分期之前:Loomis按睡眠EEG特征将睡眠分A、B、C、D、E 5期:A期,觉醒期;B期,入睡期;C、D、E期分别为浅睡,中等
11、度睡眠和深睡眠期睡眠的脑电图特征与分期IIn睡眠的EEG分期:发现REM睡眠后:睡眠的EEG分为1、2、3、4阶段,成为公认的分期:n阶段1(入睡期):波明显减少,出现低幅快波,8-12Hzn阶段2(浅睡期):出现睡眠梭形波(变异的波,13 15 Hz,20 40 V,0.5 1 s),伴有少量波、波,也可有K-复合波n阶段3(中睡期):在波、波为背景的基础上,有睡眠梭形波,4-7Hzn阶段4(深睡期):高幅慢波,波超过50,1.52Hz,高振幅睡眠各期的脑波睡眠的脑电图特征与分期IIIn整夜中睡眠EEG各阶段的持续时间及其转化规律n睡眠开始后,EEG变化为阶段1234,即随着睡眠加深,EEG
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- 第六 睡眠 生理 节律
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