神经元动作电位(锋电位):记录单个或多个神经元细胞膜去极化产生的快速、短暂的脉冲信号,是研究神经编码的基础。
局部场电位:记录神经元群体突触后电位的总和,反映局部神经微环路的整合活动。
脑电图:通过头皮电极记录大脑皮层大量神经元同步化活动产生的节律性电位变化。
肌电图:记录骨骼肌纤维在静息和收缩时的电活动,用于评估神经肌肉功能。
眼电图:记录角膜与视网膜之间的静息电位,用于监测眼球运动。
诱发电位:记录神经系统对特定外部刺激(如视觉、听觉、体感)产生的锁时性电反应。
事件相关电位:记录与认知过程(如注意、记忆、决策)相关的脑电成分,如P300。
深部脑电信号:通过植入深部脑区的电极,记录如海马、杏仁核等皮下结构的电活动。
神经传导速度:评估外周神经纤维传导电脉冲的速度,用于诊断周围神经病变。
单单元放电序列:精确记录单个神经元的动作电位发放时间序列,用于分析其编码特性。
大脑皮层:覆盖感觉、运动、联合皮层等区域的表浅及深部电活动。
外周神经系统:包括运动神经、感觉神经以及神经肌肉接头处的电信号。
深部脑核团:如丘脑、基底节、下丘脑等参与运动调节和自主功能的核团。
脊髓:检测脊髓前角细胞、背根神经节以及脊髓传导通路的电生理活动。
自主神经系统:监测心率变异性、皮肤电反应等间接反映交感与副交感神经平衡的信号。
视网膜与视神经:通过视觉诱发电位和视网膜电图评估视觉通路功能。
听觉通路:通过听觉脑干诱发电位评估从耳蜗到脑干的听觉传导功能。
认知与情绪相关网络:涉及前额叶、边缘系统等与高级脑功能相关的大尺度网络振荡。
癫痫灶定位强>:精确界定大脑中产生异常同步化放电(癫痫样波)的病理区域。
<强>睡眠分期与监测强>:基于脑电图、眼电图和肌电图特征对睡眠结构进行分期分析。
<强>侵入式微电极阵列记录强>:将高密度微电极阵列植入脑组织,实现高通量单神经元分辨率记录。
<强>头皮脑电图记录强>:按照国际10-20系统放置电极,无创采集大脑皮层的宏观电活动。
<强>立体定向脑电图强>:通过立体定向手术将深度电极植入大脑特定目标区域,用于癫痫术前评估。
<强>膜片钳技术强>:利用玻璃微电极与细胞膜形成高阻封接,记录单个离子通道的电流。
<强>细胞内记录强>:将微电极插入细胞内,直接测量膜电位的变化和突触电位。
<强>细胞外记录强>:将电极置于细胞外附近,记录其动作电位和局部场电位,损伤较小。
<强>无线遥测记录强>:使用植入式无线发射装置,允许动物在自由行为状态下进行长期信号采集。
<强>磁共振成像兼容EEG强>:使用特殊材料电极和放大器,实现在MRI扫描过程中同步采集脑电信号。
<强>多模态同步采集强>:将EEG/ECoG与fMRI、fNIRS、眼动追踪等技术同步,获取互补信息。
<强>高密度表面EMG强>:使用电极阵列覆盖肌肉表面,获取肌肉活动的空间分布信息。
<强>生物电放大器强>:核心设备,用于将微伏级的原始生物电信号放大数千至数万倍,并抑制共模噪声。
<强>模数转换器强>:将放大后的模拟信号转换为高分辨率(通常16-24位)的数字信号供计算机处理。
<强>微电极与电极阵列强>:包括金属微丝电极、硅基多电极阵列、玻璃微电极等,是信号的传感界面。
<强>头皮电极帽与导电膏强>:标准化电极定位并确保头皮与电极间形成稳定低阻抗的电接触。
<强>电磁屏蔽室强>:由铜网或钢板构成,屏蔽外界50/60Hz工频干扰及其他环境电磁噪声。
<强>刺激器强>:用于产生视觉(闪光/图案)、听觉(纯音/短声)、体感(电流)等标准化诱发刺激。
<强>数据采集与分析软件强>:控制硬件参数,实时显示信号,并进行滤波、叠加平均、时频分析等后处理。
<强>手术导航系统(立体定位仪)强>:用于动物实验或临床手术中精确定位电极植入的靶点坐标。
<强>头部固定与微型化装置強>: 包括颅骨锚定螺丝、微驱动器、微型化前置放大器等,用于在体长期稳定记录。
<強>接地与参考电极系统強>: 建立稳定的电路参考点,是获得高质量差分信号、减少干扰的关键组成部分。
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