脑生物电活动的检查技术。从头皮上将脑自发生物电位放大记录获得图形,通过电极记录下来的脑细胞群的自发性、节律性电活动。
尽管高分辨率的解剖和功能影像学在不断的发展,但在癫痫的诊治中始终是其他检测方法不可替代的,是证实癫痫和进行分类的最客
脑生物电活动的检查技术。从头皮上将脑自发生物电位放大记录获得图形,通过电极记录下来的脑细胞群的自发性、节律性电活动。
尽管高分辨率的解剖和功能影像学在不断的发展,但在癫痫的诊治中始终是其他检测方法不可替代的,是证实癫痫和进行分类的最客
神经系统感受刺激时产生的生物电活动。
根据感觉刺激的类型,可以分为视觉诱发电位、脑干听觉诱发电位、体感诱发电位、运动诱发电位和事件相关电位。
视觉诱发电位(visual evoked potential; VEP)
分为模
神经系统疾病的检查手段。通过脑、神经和肌肉的局部组织病理检查,以明确病因、得出特异性的诊断或通过病理检查的结果进一步解释临床和神经电生理的改变。
随着病理诊断技术的不断发展,如组织化学、免疫组化及脱氧核糖核酸(DNA)等技术的应用,且
通过取材局部脑组织进行病理检查的一种方法,以达到帮助诊断的目的。但其远不如肌肉活组织检查或神经活组织检查应用的广泛。
早在1930年,L.艾森哈特(Louise Eisenhardt)和H.库欣(Harvey Cushing)首先开始
神经系统疾病诊断的辅助检查之一。有助于周围神经病、特别是慢性多发性单神经病或多发性神经病的定性诊断。
自1966年P.J.戴克(P.J.Dyck)首先倡导腓肠神经活检术后,在世界上得到广泛应用。
神经活检对各型病理改变、病因和发
取出部分肌肉组织并进行显微镜下或其他形式检查的方法,以进一步明确肌肉病变的病因和程度,对神经肌肉疾病具有较大的诊断价值。
肌肉活检可以鉴别病变是肌肉组织本身的或是神经源性的,并且通过显微镜或电镜下对组织化学染色后的切片分析,一些特征性
在较低位的腰椎间隙(通常腰3~4椎间隙)经皮穿刺进入腰池的操作方法。神经科临床常用的检查方法之一,可以获得脑脊液以用于诊断性检验,也可作为鞘内给药的途径。对神经系统血管病、感染、免疫和肿瘤等疾病诊断有重要价值。
适应症
如怀疑诊
对侧脑室脉络丛丛产生的无色透明液体的检查。
由英国电子工程师G.N.亨斯菲尔德(Godfrey Newbold Hounsfield,1919~2004)及同事于1969年发明,1972年首先用于颅脑疾病诊断,使X射线从颅平片发展到可清晰显示不同平面脑实质、脑室和脑池形态和位
利用放射性核素或其标记化合物对疾病进行临床诊断和研究的一类方法。