极低频磁场刺激对模拟失重条件下选择心算脑反应的影响
作者:赵仑,魏金河,严拱东,陈文娟,段然,任维
单位:(航天医学工程研究所,北京 100094)
关键词:磁场;磁效应;事件关联电位;模拟失重
般航天医学与医学工程/990302摘要: 目的 探讨极低频磁场(ELMF)在航天医学中的可能应用价值。 方法 在40名20~25岁健康男性青年中,比较了头低位 - 10°(HDT) 模拟失重条件下5 Hz的ELMF刺激前后选择心算事件关联电位(ERPs)的变化。 结果 对照组ERPs中的正慢电位(主要位于后脑区)随头低位时间的延长,幅值呈现进行性下降趋势;ELMF组在ELMF刺激前后此正慢电位未出现明显的下降趋势,表明ELMF刺激抑制了模拟失重期间选择心算ERPs中正慢电位的下降。此正慢电位可能反映了一种集中注意对信号进行分析处理的主动脑抑制过程。 结论 所用的ELMF刺激在一定程度上可以改善模拟失重条件下的脑功能状态。
, 百拇医药
中图分类号:R852.22 文献标识码:A 文章编号:1002-0837(1999)03-0161-04
Effect of Extremely Low Frequency Magnetic Field on Brain
Response to Selective Mental Arithmetic under Simulated Weightlessness.
ZHAO Lun,Institute of Space Medico-Engineering, Beijing 100094, China
WEI Jin-he,YAN Gong-dong,CHEN Wen-juan,DUAN Ran,REN Wei.Space Medicine & Medical Engineering,1999,12(3):161~164
, 百拇医药
Abstract: Objective To study effects of extremely low frequency magnetic field (ELMF) on brain function state during weightlessness. Method The brain event-related potentials (ERPs) during a selective mental arithmetic task were compared in 40 normal subjects (20~25 yrs) before and after ELMF (5 Hz) stimulation during simulated weightlessness(head down tilt -10°,HDT). Result The amplitude of slow positive potentials which were supposed to be related to the mental arithmetic activity decreased significantly especially in 100 min after HDT, but it did not decrease significantly after ELMF stimulation. Conclusion ELMF stimulation may improve the brain function state during simulated weightlessness.
, 百拇医药
Key words:magnetic field;magnetic effect;event-related potentials;simulated weightlessness
人脑的思维过程涉及到各层次神经网络的电磁活动,外加一定的极低频磁场(ELMF)刺激有可能影响脑的活动过程。在以往的研究中,我们发现5 Hz的ELMF刺激可使人心算正确率提高,ERPs中正慢电位显著增强,表明ELMF可改善脑功能状态[1]。人从地球重力环境进入航天微重力环境,脑功能状态会发生一定变化。魏金河等[2]发现模拟失重条件下心算过程中,8~10 Hz、15~17 Hz活动显著下降,脑后区40 Hz活动显著下降,认为模拟失重对大脑皮层及其以下结构都有一定的抑制作用;赵仑等[3]发现模拟失重条件下与选择心算关联的脑正慢电位幅值下降。基于上述两点,我们研究了5Hz的ELMF对模拟失重条件下选择心算脑反应的影响,以探讨ELMF在航天医学中的可能应用价值。
, 百拇医药
方 法
被试者与实验条件 被试为40名右利手健康男性(20~25岁),随机分为对照组和磁场组,各20名。实验在隔声屏蔽室内进行,半暗背景照明。以转床上头低位倾斜(HDT)-10°模拟失重,头高位倾斜(HUT)+20°为模拟失重对照。
刺激方法和心算作业 ELMF刺激信号由本组研制的CCQ-1型磁场刺激仪产生,两个直径14.7 cm的线圈(390圈)相向置于被试者头部两侧,中心对准颞区,由5Hz的正弦信号驱动,电流2.315 A,在每个线圈面中心和两个线圈中心连线中点的磁场强度分别为0.0084T和0.0018T。
在转床上固定一个信号灯面板,距眼30cm,面板中央有一直径5mm的黄色发光二极管(LED),不闪动,其左右3cm处各有一直径5mm的红绿双色LED,左右及红绿闪光均等概率随机出现,间隔亦随机,从1.5~2.3s。在选择心算任务中,要求被试者对靶信号(T,红或绿,在不同被试者中交叉规定)进行选择心算(MA):左侧靶信号出现时累加2(或3),右侧靶信号出现时累加3(或2),对非靶信号(NT,绿或红,在不同被试者中交叉规定)不累加,每组含35次闪光,作完一组后报告得数,再进行下一组,每套共进行4组。
, http://www.100md.com
信号记录 记录9道脑电(EEG)和1道眼动(EOG)信号。EEG记录部位为10-10电极系统[4]的F5,Fz,F6,C5,Cz,C6,P5,Pz和P6,以双乳突为参考,Fpz接地。EOG记录电极分别置于左眼上、下各2cm处,均用直径8mm的凹形Ag/AgCl电极,通过导电膏与皮肤接触。记录部位预先清洁处理使接触阻抗小于5kΩ。9216型脑电放大器,脑电记录带宽0.05~100Hz,实时A/D采样,256 bit/s,存于光盘。
实验步骤 固定好电极后,让被试者平卧在转床上进行作业练习和预记录。转为HUT或HDT后,在第25、40、55、95和110min各进行1套MA测试(每套5min),共5套。ELMF组在做完第3套心算后给予30min的ELMF刺激,然后做第4套心算,对照组假刺激。每个被试者完成两次实验,一为HUT,另一为HDT,先后次序在被试中交叉。
数据分析 对数字化的EEG信号首先在显示器上逐段检查,利用EOG信号用相关法消除眼动的影响,排除有明显伪迹的数据。然后以事件脉冲为触发信号分别得出每个被试者在每种条件下的平均ERPs,时间长度为2000ms,其中含刺激前500ms。所得ERPs经0~8Hz的无相移数字滤波器滤波,以刺激前的均值校正基线,然后利用成对数据的t-检验逐点进行HDT各套之间的统计比较。
, 百拇医药
结 果
选择心算ERPs的突出成分 通过对40名被试者EEG信号的检查,去掉记录较差的被试者的脑电,剩余26名进行统计,其中对照组14名,磁场组12名。图1示出26名被试者在HUT第1套选择心算时靶和非靶ERPs的比较。可以看出: (1)靶信号的ERPs在额区有与非靶信号相似的ERPs波形,持续时间较非靶为长(200~550ms);在后脑区(P5,Pz,P6)出现持续性的较高的正慢电位,Pz的持续时间最长(0.2~1.0s),幅度最大;在中央脑区ERPs波形介于额、后脑区之间;(2)靶信号ERPs与非靶信号ERPs主要差别是靶ERPs中的正波成分显著增强,持续时间显著延长,尤以后脑区为最。
图1 26名被试者视觉选择心算靶与非靶ERPs的比较
, 百拇医药
A. 靶(细线)与非靶(粗线)ERPs的比较。二条曲线之间的阴影表示二者差别具有统计显著性 (P<0.05),B. 靶ERPs与非靶ERPs的均差
Fig.1 Comparison between T and NT during mental arithmetic in 26 subjects
A Comparison between T(thin lines) and NT-ERPs(heavy lines). The dark areas indicate that the differences between two lines are statistically significant (P<0.05 ),B. Differences between T and NT-ERPs ELMF刺激前后选择心算ERPs的比较 计算了被试者每套心算ERPs中正慢电位的平均幅值(0.2~1.0s)[3]。表1示出对照组头低位和头高位倾斜2 h内Pz部位选择心算靶信号ERPs正慢电位的幅值变化,可见:在HDT条件下,对照组该电位呈下降趋势,在HDT95min和110min时显著降低,且明显低于HUT时的幅值。这一结果在另外的论文中已作了详细的报道[3]。表1 头低位和头高位2h内对照组Pz部位选择心算靶信号ERPs正慢电位的幅值(±s,μv)
, 百拇医药
Table 1 Amplitude of slow positive potentials of T- ERPs during 2h-HDT and 2h-HUT(±s,μv) 体位
(position)
时间(time)(min)
25
40
55
95
110
HDT
, http://www.100md.com 4.92±0.66
4.64±0.60#
4.59±0.65
4.17±0.65*#
3.79±0.50*+#
HUT
5.60±0.41
5.70±0.38
5.03±0.46
5.18±0.42
4.93±0.32*
, http://www.100md.com
注:*P<0.05,与头低位25min相比;+P<0.05,与头低位55min比;#P<0.05,HDT与HUT相比
Note:*P<0.05,as compared with HDT 25 min;+P<0.05,as compared with HDT 55 min;#P<0.05,as compared with HUT
图2示出头低位期间ELMF刺激前后Pz部位选择心算靶ERPs正慢电位幅值的变化。和对照组正慢电位幅值的下降趋势不同,磁场组的正慢电位没有出现明显的降低,且ELMF刺激后即头低位95min和110min时均明显高于对照组。可见,ELMF刺激在一定程度上抑制了模拟失重条件下选择心算ERPs中正慢电位的下降。
图2 ELMF刺激前后选择心算靶ERPs中Pz部位正慢电位平均幅值(±)的变化
, 百拇医药
*P<0.05,与头低位55 min比;#P<0.05,头低位95 min磁场组与对照组比;+P<0.02,头低位110 min磁场组与对照组比
Fig.2 Changes of mean amplitude of slow positive potentials of T-ERPs at Pz during mental arithmetic before and after ELMF stimulation
*P<0.05,as compared with 55 min control;#P<0.05,as compared with 95 min control;+P<0.02,as compared with 110 min control
讨 论
事件关联电位的内源性成分与物理参数的刺激无直接关系,其潜伏期和波幅的变动主要取决于刺激事件所涉及的心理过程。本研究中视觉刺激条件保持不变,只是红绿闪光出现的顺序不同,因此,选择心算ERPs中出现的正慢电位与选择心算作业的心理活动有关,是内源性成分。当靶信号出现时,被试者除了对信号进行感知、分类判断、数字回忆外,还要进行心算及对得数进行存储,ERPs中主要位于后脑区的正慢电位,可以反映这种复杂的高级脑活动过程[3]。
, 百拇医药
由头皮上记录到的脑电位是大量神经元同步活动的结果,是包括兴奋性和抑制性活动在内的不同源的总和。魏金河等[1]提出选择心算ERPs中的内源性成分很可能反映了集中注意对信号进行分析处理的主动性抑制脑过程,其幅值增大是脑功能状态较好的反映。本次实验头低位2h内,选择心算靶ERPs中200ms后的正慢电位下降提示脑的选择心算能力降低,这在以往的实验中已得到证实[3]。本文的结果表明,ELMF刺激抑制了在头低位模拟失重期间此正慢电位的下降,提示所用的ELMF刺激在一定程度上可以改善模拟失重条件下的脑功能状态。
磁场对脑的效应及其作用机制的报道,目前尚不多见。本研究组曾发现ELMF刺激在一定程度上可以减轻大鼠脑锥体细胞缺血性损害[5]。本文报道的结果一方面进一步肯定了ELMF对脑功能的调整作用,另一方面提示了ELMF在航天医学中的潜在应用价值。由于ERPs源于大量神经元的突触后电位的总和,而后者有赖于Ca++和K+的通道的激活与关闭,磁场对脑的作用有可能涉及到神经元细胞膜上的离子通道。有证据表明,ELMF刺激可能影响内鸦片受体的功能[6],而已知Naloxone可以改善脑的记忆功能[7]。另一方面,源于脑干的去甲肾上腺素在提高脑信/噪比方面起重要作用,对P300活动有明显影响[8]。ELMF刺激对选择心算活动时脑正慢电位的提升作用可能涉及到的确切机制,尚需进一步研究。
, 百拇医药
参考文献
[1]魏金河,严拱东,吴建平等. 极低频磁场刺激对心算脑反应的影响[J]. 航天医学与医学工程,1995,8(2):98~105
[2]魏金河,严拱东,官志强等.头低位倾斜模拟失重对心算脑电反应的影响[J].中国应用生理学杂志,1987,3(3):186~192
[3]赵仑,魏金河,严拱东等. 模拟失重条件下与选择心算关联的脑电位的动态变化[J]. 航天医学与医学工程,1998,11(3):167~171
[4]Chatrian GE,Lettich E,Nelson PL. Improved nomenclature for the “10%" electrode system[J]. Am J EEG Technol,1988,28(3):161~163
, 百拇医药
[5]赵 仑,魏金河,严拱东等.极低频磁场刺激对大鼠急性脑缺血反应的影响[J].航天医学与医学工程,1997,10(4):259~262
[6]Dowman R,Wolpaw JR,Seegal RF et al. Chronic exposure of primates to 60-Hz electric and magnetic fields:III.Neuro-physiologic effects[J]. Bioelectromagnetics,1989,10(3):303~317
[7]Reisberg B,Ferris SH,Anand R et al.Effects of naloxone in senile clementia:a double-blind trial[J]. N Engl J Med,1983,308(12):721~722
[8]Sara SJ, Devauges V. Priming stimulation of locus coeruleus facilitates memory retrieval in the rat[J].Brain Res,1988,438(1):299~303
收稿日期:1998-06-11, http://www.100md.com
单位:(航天医学工程研究所,北京 100094)
关键词:磁场;磁效应;事件关联电位;模拟失重
般航天医学与医学工程/990302摘要: 目的 探讨极低频磁场(ELMF)在航天医学中的可能应用价值。 方法 在40名20~25岁健康男性青年中,比较了头低位 - 10°(HDT) 模拟失重条件下5 Hz的ELMF刺激前后选择心算事件关联电位(ERPs)的变化。 结果 对照组ERPs中的正慢电位(主要位于后脑区)随头低位时间的延长,幅值呈现进行性下降趋势;ELMF组在ELMF刺激前后此正慢电位未出现明显的下降趋势,表明ELMF刺激抑制了模拟失重期间选择心算ERPs中正慢电位的下降。此正慢电位可能反映了一种集中注意对信号进行分析处理的主动脑抑制过程。 结论 所用的ELMF刺激在一定程度上可以改善模拟失重条件下的脑功能状态。
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中图分类号:R852.22 文献标识码:A 文章编号:1002-0837(1999)03-0161-04
Effect of Extremely Low Frequency Magnetic Field on Brain
Response to Selective Mental Arithmetic under Simulated Weightlessness.
ZHAO Lun,Institute of Space Medico-Engineering, Beijing 100094, China
WEI Jin-he,YAN Gong-dong,CHEN Wen-juan,DUAN Ran,REN Wei.Space Medicine & Medical Engineering,1999,12(3):161~164
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Abstract: Objective To study effects of extremely low frequency magnetic field (ELMF) on brain function state during weightlessness. Method The brain event-related potentials (ERPs) during a selective mental arithmetic task were compared in 40 normal subjects (20~25 yrs) before and after ELMF (5 Hz) stimulation during simulated weightlessness(head down tilt -10°,HDT). Result The amplitude of slow positive potentials which were supposed to be related to the mental arithmetic activity decreased significantly especially in 100 min after HDT, but it did not decrease significantly after ELMF stimulation. Conclusion ELMF stimulation may improve the brain function state during simulated weightlessness.
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Key words:magnetic field;magnetic effect;event-related potentials;simulated weightlessness
人脑的思维过程涉及到各层次神经网络的电磁活动,外加一定的极低频磁场(ELMF)刺激有可能影响脑的活动过程。在以往的研究中,我们发现5 Hz的ELMF刺激可使人心算正确率提高,ERPs中正慢电位显著增强,表明ELMF可改善脑功能状态[1]。人从地球重力环境进入航天微重力环境,脑功能状态会发生一定变化。魏金河等[2]发现模拟失重条件下心算过程中,8~10 Hz、15~17 Hz活动显著下降,脑后区40 Hz活动显著下降,认为模拟失重对大脑皮层及其以下结构都有一定的抑制作用;赵仑等[3]发现模拟失重条件下与选择心算关联的脑正慢电位幅值下降。基于上述两点,我们研究了5Hz的ELMF对模拟失重条件下选择心算脑反应的影响,以探讨ELMF在航天医学中的可能应用价值。
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方 法
被试者与实验条件 被试为40名右利手健康男性(20~25岁),随机分为对照组和磁场组,各20名。实验在隔声屏蔽室内进行,半暗背景照明。以转床上头低位倾斜(HDT)-10°模拟失重,头高位倾斜(HUT)+20°为模拟失重对照。
刺激方法和心算作业 ELMF刺激信号由本组研制的CCQ-1型磁场刺激仪产生,两个直径14.7 cm的线圈(390圈)相向置于被试者头部两侧,中心对准颞区,由5Hz的正弦信号驱动,电流2.315 A,在每个线圈面中心和两个线圈中心连线中点的磁场强度分别为0.0084T和0.0018T。
在转床上固定一个信号灯面板,距眼30cm,面板中央有一直径5mm的黄色发光二极管(LED),不闪动,其左右3cm处各有一直径5mm的红绿双色LED,左右及红绿闪光均等概率随机出现,间隔亦随机,从1.5~2.3s。在选择心算任务中,要求被试者对靶信号(T,红或绿,在不同被试者中交叉规定)进行选择心算(MA):左侧靶信号出现时累加2(或3),右侧靶信号出现时累加3(或2),对非靶信号(NT,绿或红,在不同被试者中交叉规定)不累加,每组含35次闪光,作完一组后报告得数,再进行下一组,每套共进行4组。
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信号记录 记录9道脑电(EEG)和1道眼动(EOG)信号。EEG记录部位为10-10电极系统[4]的F5,Fz,F6,C5,Cz,C6,P5,Pz和P6,以双乳突为参考,Fpz接地。EOG记录电极分别置于左眼上、下各2cm处,均用直径8mm的凹形Ag/AgCl电极,通过导电膏与皮肤接触。记录部位预先清洁处理使接触阻抗小于5kΩ。9216型脑电放大器,脑电记录带宽0.05~100Hz,实时A/D采样,256 bit/s,存于光盘。
实验步骤 固定好电极后,让被试者平卧在转床上进行作业练习和预记录。转为HUT或HDT后,在第25、40、55、95和110min各进行1套MA测试(每套5min),共5套。ELMF组在做完第3套心算后给予30min的ELMF刺激,然后做第4套心算,对照组假刺激。每个被试者完成两次实验,一为HUT,另一为HDT,先后次序在被试中交叉。
数据分析 对数字化的EEG信号首先在显示器上逐段检查,利用EOG信号用相关法消除眼动的影响,排除有明显伪迹的数据。然后以事件脉冲为触发信号分别得出每个被试者在每种条件下的平均ERPs,时间长度为2000ms,其中含刺激前500ms。所得ERPs经0~8Hz的无相移数字滤波器滤波,以刺激前的均值校正基线,然后利用成对数据的t-检验逐点进行HDT各套之间的统计比较。
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结 果
选择心算ERPs的突出成分 通过对40名被试者EEG信号的检查,去掉记录较差的被试者的脑电,剩余26名进行统计,其中对照组14名,磁场组12名。图1示出26名被试者在HUT第1套选择心算时靶和非靶ERPs的比较。可以看出: (1)靶信号的ERPs在额区有与非靶信号相似的ERPs波形,持续时间较非靶为长(200~550ms);在后脑区(P5,Pz,P6)出现持续性的较高的正慢电位,Pz的持续时间最长(0.2~1.0s),幅度最大;在中央脑区ERPs波形介于额、后脑区之间;(2)靶信号ERPs与非靶信号ERPs主要差别是靶ERPs中的正波成分显著增强,持续时间显著延长,尤以后脑区为最。
图1 26名被试者视觉选择心算靶与非靶ERPs的比较
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A. 靶(细线)与非靶(粗线)ERPs的比较。二条曲线之间的阴影表示二者差别具有统计显著性 (P<0.05),B. 靶ERPs与非靶ERPs的均差
Fig.1 Comparison between T and NT during mental arithmetic in 26 subjects
A Comparison between T(thin lines) and NT-ERPs(heavy lines). The dark areas indicate that the differences between two lines are statistically significant (P<0.05 ),B. Differences between T and NT-ERPs ELMF刺激前后选择心算ERPs的比较 计算了被试者每套心算ERPs中正慢电位的平均幅值(0.2~1.0s)[3]。表1示出对照组头低位和头高位倾斜2 h内Pz部位选择心算靶信号ERPs正慢电位的幅值变化,可见:在HDT条件下,对照组该电位呈下降趋势,在HDT95min和110min时显著降低,且明显低于HUT时的幅值。这一结果在另外的论文中已作了详细的报道[3]。表1 头低位和头高位2h内对照组Pz部位选择心算靶信号ERPs正慢电位的幅值(±s,μv)
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Table 1 Amplitude of slow positive potentials of T- ERPs during 2h-HDT and 2h-HUT(±s,μv) 体位
(position)
时间(time)(min)
25
40
55
95
110
HDT
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4.64±0.60#
4.59±0.65
4.17±0.65*#
3.79±0.50*+#
HUT
5.60±0.41
5.70±0.38
5.03±0.46
5.18±0.42
4.93±0.32*
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注:*P<0.05,与头低位25min相比;+P<0.05,与头低位55min比;#P<0.05,HDT与HUT相比
Note:*P<0.05,as compared with HDT 25 min;+P<0.05,as compared with HDT 55 min;#P<0.05,as compared with HUT
图2示出头低位期间ELMF刺激前后Pz部位选择心算靶ERPs正慢电位幅值的变化。和对照组正慢电位幅值的下降趋势不同,磁场组的正慢电位没有出现明显的降低,且ELMF刺激后即头低位95min和110min时均明显高于对照组。可见,ELMF刺激在一定程度上抑制了模拟失重条件下选择心算ERPs中正慢电位的下降。
图2 ELMF刺激前后选择心算靶ERPs中Pz部位正慢电位平均幅值(±)的变化
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*P<0.05,与头低位55 min比;#P<0.05,头低位95 min磁场组与对照组比;+P<0.02,头低位110 min磁场组与对照组比
Fig.2 Changes of mean amplitude of slow positive potentials of T-ERPs at Pz during mental arithmetic before and after ELMF stimulation
*P<0.05,as compared with 55 min control;#P<0.05,as compared with 95 min control;+P<0.02,as compared with 110 min control
讨 论
事件关联电位的内源性成分与物理参数的刺激无直接关系,其潜伏期和波幅的变动主要取决于刺激事件所涉及的心理过程。本研究中视觉刺激条件保持不变,只是红绿闪光出现的顺序不同,因此,选择心算ERPs中出现的正慢电位与选择心算作业的心理活动有关,是内源性成分。当靶信号出现时,被试者除了对信号进行感知、分类判断、数字回忆外,还要进行心算及对得数进行存储,ERPs中主要位于后脑区的正慢电位,可以反映这种复杂的高级脑活动过程[3]。
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由头皮上记录到的脑电位是大量神经元同步活动的结果,是包括兴奋性和抑制性活动在内的不同源的总和。魏金河等[1]提出选择心算ERPs中的内源性成分很可能反映了集中注意对信号进行分析处理的主动性抑制脑过程,其幅值增大是脑功能状态较好的反映。本次实验头低位2h内,选择心算靶ERPs中200ms后的正慢电位下降提示脑的选择心算能力降低,这在以往的实验中已得到证实[3]。本文的结果表明,ELMF刺激抑制了在头低位模拟失重期间此正慢电位的下降,提示所用的ELMF刺激在一定程度上可以改善模拟失重条件下的脑功能状态。
磁场对脑的效应及其作用机制的报道,目前尚不多见。本研究组曾发现ELMF刺激在一定程度上可以减轻大鼠脑锥体细胞缺血性损害[5]。本文报道的结果一方面进一步肯定了ELMF对脑功能的调整作用,另一方面提示了ELMF在航天医学中的潜在应用价值。由于ERPs源于大量神经元的突触后电位的总和,而后者有赖于Ca++和K+的通道的激活与关闭,磁场对脑的作用有可能涉及到神经元细胞膜上的离子通道。有证据表明,ELMF刺激可能影响内鸦片受体的功能[6],而已知Naloxone可以改善脑的记忆功能[7]。另一方面,源于脑干的去甲肾上腺素在提高脑信/噪比方面起重要作用,对P300活动有明显影响[8]。ELMF刺激对选择心算活动时脑正慢电位的提升作用可能涉及到的确切机制,尚需进一步研究。
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参考文献
[1]魏金河,严拱东,吴建平等. 极低频磁场刺激对心算脑反应的影响[J]. 航天医学与医学工程,1995,8(2):98~105
[2]魏金河,严拱东,官志强等.头低位倾斜模拟失重对心算脑电反应的影响[J].中国应用生理学杂志,1987,3(3):186~192
[3]赵仑,魏金河,严拱东等. 模拟失重条件下与选择心算关联的脑电位的动态变化[J]. 航天医学与医学工程,1998,11(3):167~171
[4]Chatrian GE,Lettich E,Nelson PL. Improved nomenclature for the “10%" electrode system[J]. Am J EEG Technol,1988,28(3):161~163
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[5]赵 仑,魏金河,严拱东等.极低频磁场刺激对大鼠急性脑缺血反应的影响[J].航天医学与医学工程,1997,10(4):259~262
[6]Dowman R,Wolpaw JR,Seegal RF et al. Chronic exposure of primates to 60-Hz electric and magnetic fields:III.Neuro-physiologic effects[J]. Bioelectromagnetics,1989,10(3):303~317
[7]Reisberg B,Ferris SH,Anand R et al.Effects of naloxone in senile clementia:a double-blind trial[J]. N Engl J Med,1983,308(12):721~722
[8]Sara SJ, Devauges V. Priming stimulation of locus coeruleus facilitates memory retrieval in the rat[J].Brain Res,1988,438(1):299~303
收稿日期:1998-06-11, http://www.100md.com