文献
J-GLOBAL ID:201702228465426098   整理番号:17A1732434

lumbricus terrestrisの巨大軸索の腹側神経索のin vivo超音波神経刺激の基礎となる実現可能性と主要機構【Powered by NICT】

Feasibility and main mechanisms underlying in vivo ultrasound neurostimulation of the ventral nerve cord’s giant axons of lumbricus terrestris
著者 (4件):
資料名:
巻: 2017  号: IUS  ページ: 1-4  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
生物医学集束超音波(US)は,侵襲性及び空間分解能の観点から現在の技術の限界を克服する神経刺激の新しい様式を示すことができた。は既に低エネルギーUSは全身レベルで神経活性を刺激することができることが証明されているが,この現象の基礎をなす生物物理学的機構についてはほとんど分かっていない。このin vivo研究では,最初にミミズ巨大軸索のモデルにおけるUS誘導神経応答を生成する実現可能性を証明した。第二に,本神経モデルは,米国神経刺激の原因となる生物学的機構を調べるために用いた。以前の研究で提案したキャビテーション現象の仮説に従い,著者らはキャビテーション(1.1MHz,Ncycles/パルス=44 88,PRF=32 250Hz,Npulses/列車=76,TRF=0.25Hz)を誘導するために特に設計された米国配列で駆動した共焦点米国装置を使用した。in vivo神経反応,活動電位(APs)の列のconstituedは5.8から14.3MPaの範囲の音圧を用いた横方向巨大繊維(LGF)に沿った米国によって引き起こされる可能性がある。圧力と関連した放射力のこれらのレベルは再現性のある効果であるが,米国神経刺激の観察された現象はそうではなかった。キャビテーションは複雑でランダム現象であり,ハイドロホンで記録された音響信号は同じ超音波バーストは標的神経の近傍において非常に異なる気泡雲を誘導することを確認した。これらの最初の結果は,これらの実験条件で,キャビテーションよりもむしろ放射力は超音波神経刺激の基礎となる主要な生物物理学的機構であることを示唆する。さらに,我々の観察によれば,単一USパルスと単一AP間の直接的因果関係ではない。APを個々に研究すべきではないが,群,または連続サブグループのUSパルス列により誘発された。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
神経系一般  ,  中枢神経系 

前のページに戻る