【摘 要】
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该文在阐明磁刺激基本原理后,建立了磁刺激可兴奋性组织的宏观模型.系统地推导出任意形状线圈产生感应电场的计算方法.在确定了一些无量纲参数后,对感应电场的分布函数进行无
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该文在阐明磁刺激基本原理后,建立了磁刺激可兴奋性组织的宏观模型.系统地推导出任意形状线圈产生感应电场的计算方法.在确定了一些无量纲参数后,对感应电场的分布函数进行无量纳化,并用于计算圆形线圈在半无穷空间感应电场的计算及其分布的计算机仿真.然后,设计了一个测量感应电场分布的实验验证计算结果,分析和讨论了决定刺激聚焦和刺激深度的因素,确定了设计合理的磁刺激线圈和可以使刺激效果和磁刺激装置都得到优化的依据.利用经典的神经纤维模型,建立外界磁场对神经纤维作用的微观模型,系统地阐明了磁刺激产生兴奋的机理.为了克服现有磁刺激发热和功耗过大等问题,建立了采用非圆形状平面线圈的磁刺激仪RLC模型,并给出了模型参数的计算方法.最后,开展了重复经颅磁刺激应用的初步动物实验研究.实验用诱发癫痫的白鼠研究rTMS对皮质兴奋性的影响.动物实验的初步结果说明,rTMS可以调制皮质兴奋性,低频rTMS对癫痫有改善作用,TMS有可能作为一种新型的非侵入医疗工具用于癫痫的非药物辅助治疗.
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