3) Микроэлектродный метод. Регистрация электрических процессов в отдельных нервных клетках. Микроэлектроды - стеклянные или металлические. Стеклянные микропипетки заполняют раствором электролита, чаще всего концентрированным раствором хлорида натрия или калия. Существуют два способа регистрации клеточной электрической активности: внутриклеточный и внеклеточный. При внутриклеточном расположении микроэлектрода регистрируют мембранный потенциал, или потенциал покоя нейрона, постсинаптические потенциалы — возбуждающий и тормозящий, а также потенциал действия. Внеклеточный микроэлектрод регистрирует только положительную часть потенциала действия.
4) Функциональная компьютерная томография.
-Позитронно-эмиссионная томография — метод функционального изотопного картирования мозга. Основан на введение в кровоток изотопов (15О, 13N, 18F и др.) в соединении с дезоксиглюкозой. Чем активнее участок мозга, тем больше поглощает он меченую глюкозу.
-Магнитно-резонансная томография основана на том, что при потере кислорода гемоглобин приобретает парамагнитные свойства, а изменения парамагнитных свойств биологического объекта (в данном случае, головного мозга) изменяет внешнее магнитное поле, создаваемое прибором.
5) Стереотаксический метод. Этот метод позволяет с помощью устройства для точного перемещения электродов во фронтальном, сагиттальном и вертикальном направлениях ввести электрод в различные структуры головного мозга. Через введенные электроды можно регистрировать биоэлектрическую активность данной структуры, раздражать или разрушать ее, через микроканюли вводить химические вещества в нервные центры или желудочки мозга, с помощью микроэлектродов (d ~ 1 мкм), подведенных вплотную к клетке, регистрировать импульсную активность отдельных нейронов в эксперименте и при нейрохирургических операциях у человека.
6) Транскраниальная допплерграфия. Метод неинвазивного ультразвукового исследования сосудистой системы головного мозга основан на эффекте Доплера — изменении частоты ультразвукового сигнала при его отражении от движущегося объекта (например от эритроцитов). Полученные результаты позволяют в различных сосудах мозга определить систолическую и диастолическую скорость кровотока, оценить наличие стеноза и степень турбулентности кровотока, сопротивление кровотоку, упругоэластические свойства артерий.
7) Реоэнцефалография основана на регистрации изменения сопротивления ткани мозга эл. току высокой частоты в зависимости от кровенаполнения; позволяет косвенно судить о величине общего кровенаполнения мозга, тонусе и эластичности его сосудов, состоянии венозного оттока.
Do'stlaringiz bilan baham: |