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    2013年--外文翻译--使用生物阻抗谐波分析为诊断工具评估局部循环和神经活动(译文)

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    2013年--外文翻译--使用生物阻抗谐波分析为诊断工具评估局部循环和神经活动(译文)

    1、使用生物组织阻抗傅里叶分析评估血管舒缩振幅 1 中文 2837 字 ,1670 单词, 9900 英文字符 出处: Mudraya I S, Revenko S V, Khodyre va L A, et al. Bioimpedance Harmonic Analysis as a Diagnostic Tool to Assess Regional Circulation and Neural ActivityC/Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2013, 434(1): 012095. 使用生物阻抗谐波分析为诊

    2、断工具评估局部循环和神经活动 I S Mudraya , S V Revenko , L A Khodyrev a, T G Markosyan, A A Dudareva, A R Ibragimov, V V Romich, and V I Kirpatov sk y 泌尿学研究机构,国家内脏学机构,莫斯科, 俄罗斯 摘要: 这个新技术基 于生物阻抗扰动谐波分析,它是用于评估人的膀胱和有盆骨病患者的阴茎 的循环的神经活动和流动的。碎石术和肉毒杆菌逼尿肌注射的疗效定量的评估是依据他们的谐波的光谱灵敏度峰值低频 0.1HZ(迈耶波 M),呼吸系统( R)和心节律( C)。我们发现,被增强的局部

    3、神经活动鉴别的基线是根据 M和 R 峰可以假定为盆骨病人的交感神经和膀胱过度活动症病人的副交感神经。在膀胱和阴茎频谱中发现的整个脉动活动和脉动共鸣其特征在于区域循环和血管紧张度。在有效的治疗情况下,患有泌尿生殖器疾病的病人特有的反常的光谱参数可以 转入规范。生物阻抗谐波分析看起来是一个在患者治疗过程中评估局部和自主神经活动的局部特性。 关键词: 生物阻抗 谐波分析 盆骨病 泌尿生殖器疾病 1. 介绍 泌尿生殖器疾病的大部分疾病是被血流量紊乱和神经控制证明 的 。虽然个别的评估其中一些致病因素使用特定的方法,但是没有可以同时评估局部循环和神经活动的方法。盆骨病( PP)和膀胱过度活动症 ( OA

    4、B)是涉及交感神经和副交感神经紊乱的复杂综合症。然而,没有获得这些痛苦和烦扰的综合症的定量描述的方法来客观的评价治疗效果。 在这项研究中,我们演示基于生物阻抗谐波分析的新方法来评估在患泌尿生殖器疾病以及治疗过程中人类泌尿生殖器官局部神经和血管活动。 2. 研究设计 对未成年人盆腔内器官的局部循环和神经活动进行评估是通过对患有骨盆病( PP),膀胱过度活动综合症( OAB),和勃起功能障碍( ED)在治疗之前和之后进行生物阻抗谐波分析( BHA)。 2.1 患者群体,检查和治疗 这项研究中的所有患者根据临床诊断,治疗模式和器官检查分组。慢性骨盆病( n=16),勃起功能障碍( n=6,),和阴茎

    5、纤维性海绵体炎( n=6)患者接受使用生物组织阻抗傅里叶分析评估血管舒缩振幅 2 冲击波( SWT)疗法。为了评估局部循环和神经活动,在患者的阴茎上安装两个直径 0.4毫米的 Ag-Ag/Cl电极来测量来测量阴茎的电活动。为了测量膀胱阻抗,将电极置于膀胱前壁。在冲击波治疗之前,之中和之后进行测量( 5-10 次)。 备有证明文件的膀胱过度活动综合症患者( n=8),在膀胱壁和括约肌注射肉毒素杆菌之前和之后 1-4 天测量膀胱阻抗。 健康的志愿者组成两个控制组,检查膀胱( n=6)和阴茎( n=16)生物阻抗谐波分析。 2.2 方法和计算 将两个银丝电子用窄纱布绷带包裹,浸入生理盐水,用于阴茎或

    6、者膀胱投影前腹壁,与双极电极模 式的阻抗变换器连接。使用硬件系统( Biola ,Russia)的快速傅里叶变换将膀胱或阴茎有节奏的变化记录,处理,自动分析。 图 1.( A)同时记录膀胱阻抗,( B)对 25.6s 中一点进行生物阻抗谐波分析来展示神经活动,( C)随 12.8s 中一点进行生物阻抗谐波分析来评估脉动活动。 计算如下。将记录下的可变分量(图一, A)分成 12.8s 或者 25.6s 包含 2048或者 4096 个点。使用瀚宁窗进行快速傅里叶变换(图一, B, C)。在 0.05-15.0Hz频段分析生物阻抗变化。膀胱和阴茎的阻抗小幅度变化的周期性包括 主要谱的心率( C),呼吸( R) ,和迈尔( M)波( 0.1HZ)的波峰。所选波峰的量级由与所有个体频谱组成的波峰的平方和的平方根等效的有效阻抗计算出来。这个过程反映出,任何“平滑”波峰的数字傅里叶变换是由一些正弦分量总成的。根据基于心脏的 C 峰值和它的 12.8 秒( 2048 个点)中一点的谐波的有效阻抗使用如下公式来估算心脏活


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