第13章 神经电生理检查
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第四节 低频电诊断
用低频电流刺激神经肌肉组织,根据肌 肉对电流的反应特点来判断神经或肌肉 的功能状态,以诊断疾病的方法称低频 电诊断。 直流-感应电诊断 强度-时间曲线
一、直流-感应电诊断
使用直流电和感应电刺激神经和肌肉,根据肌肉 反应量和质以判定神经肌肉功能为直流-感应电诊 断。 直流-感应电检查的观察指标有四点:①兴奋阈的 变化,神经肌肉部分变性时阈值上升,完全变性 时阈值消失。②极性法则的变化。以一定量的直 流电刺激正常神经或肌肉时,阴通大于阳通,又 大于阳断,再大于阴断,表示为CCC>ACC>AOC> COC。③肌肉收缩的性质。④运动点的位置,神经 损伤时,运动点远移,是神经损伤的明确标志。
一、肌电图检查
概念:肌电图是将针电极插入肌肉记录电位变 化的一种电生理检查。 意义:了解下运动神经元即脊髓前角细胞、周 围神经(根、丛、干、支)、神经肌肉接头和 肌肉本身的功能状态。
针极肌电图检查观察的四个步骤
①插入电活动:将记录针插入肌肉时所引起的电 位变化。 ②放松时:观察肌肉在完全放松时是否有异常自 发电活动。 ③轻收缩时:观察运动单位电位时限、波幅、位 相和发放频率。 ④大力收缩时:观察运动单位电位募集类型。
一、直流-感应电诊断
1.结果判定 直流-感应电诊断检查的结果分为绝 对变性反应、完全变性反应、部分变性反应和 无变性反应。 2.直流-感应电检查在临床中的应用价值 对周围神经损伤部位及程度的判断,对其恢复 过程进行动态观察及预后的评估。
二、强度-时间曲线检查
以不同强度的电流刺激组织,求取引起阈反应 所必需的最短时间,将对应的强度和时间标记 在直角坐标纸上,并将各点连成曲线,即为强 度-时间曲线。 强度-时间曲线观察的指标有:弯折、时值、 最短反应时。
强度-时间曲线检查的结果分为完全失神经曲线、 部分失神经曲线、正常曲线
a 正常曲线 b部分失神经曲线(箭头处为弯折) c完全失神经曲线d时值
特殊检查包括F波、H反射(又叫迟发反 应,late response)、瞬目反射(blink reflex)等,主要研究的是近端神经节段, 它们对于了解周围神经近端神经的功能 状态具有重要的价值。
F波
定义:F波是神经干在超强刺激下,在肌肉 动作电位M波后出现的一个小的动作电位, 它是经过运动纤维近端的传导又由前角细胞 兴奋后返回的电位。 F波的临床应用:①测定F波的潜伏时及传导 速度可了解该神经近髓段神经传导状况,对 于神经根或神经丛病变有一定的诊断价值; ②观察F波的波幅及出现率,可以了解神经 元池的兴奋性,用于评估痉挛程度。
VEP的临床应用 VEP最有价值之处是发现视神经的潜在病灶, 视神经病变常见于视乳头炎和球后视神经炎, PRVEP异常率可达89%;VEP对多发性硬化的诊 断也很有意义。 MEP的临床应用 脑损伤后运动功能的评估及预后的判断;协助 诊断多发性硬化及运动神经元病;可客观评价 脊髓型颈椎病的运动功能和锥体束损害程度。
运动神经传导速度(m/s) =
该段神经传导时间(ms)
正中神经运动传导的测定
A正中神经运动传导检查 B正常人正中神经运动传导在腕部和肘下刺激,在拇短展肌记录波形图
感觉神经的传导 意义:研究的是后根神经节和其后周围神经的功 能状态。 检查方法:刺激神经干一端,在另一端记录感觉 神经电位(SNAP),通常用环状电极来测定。
F波的测定
A F波环路 B正常人正中神经F波。第1个箭头代表F波最短潜伏时;第2 个箭头代表F波最长潜伏时;F波出现率为75%
H反射
H反射是用电刺激胫神经,由Ia类感觉神经传 入,经过突触,再由胫神经运动纤维传出,从 而导致腓肠肌收缩,它是一个真正的反射。 H反射的临床应用:①在近端胫神经病、坐骨 神经病、腰骶神经丛病、骶1神经根病变时, 都可以出现H反射潜伏时延长或消失。②观察H /M比值,可以了解神经元池兴奋性,用于评 估痉挛程度。
A 上肢体感诱发电位导联图 B 下肢体感诱发电位导联图
A 右上肢正中神经SLSEP波形图 B 右下肢胫神经SLSEP皮层电位图
SLSEP的临床应用 对周围神经病、脊髓病变、脑干、丘脑和大脑半球病 变、中枢脱髓鞘病(MS)有诊断及鉴别诊断作用;对昏 迷预后及脑死亡有协助诊断;脊柱及颅后窝术中监护。 BAEP的临床应用 脑干内肿瘤BAEP的异常率可达90%,特别是听神经瘤 BAEP是最重要的辅助诊断;颅脑外伤及脑干血管病 BAEP的动态观察有助于病情及预后的推断;BAEP作为 客观电反应测听方法,应用于临床听力学;对中枢脱 髓鞘病有辅助诊断作用;BAEP还可用于颅后窝手术的 监护。
正常人肌肉不同程度用力时运动单位募集现象图
A、单纯相 B、混合相 C、干扰相
正常肌电图为
插入电位<300ms 放松时 电静息 轻收缩 正常形态的运动单位电位 重收缩 干扰相
运动单位
概念:由一个运动神经元与所支配的全部 肌纤维共同组成的,是肌肉随意收缩时的 最小功能单位。 运动单位电位3个主要参数:时限、波幅、 位相。
刺激与记录点间的距离(mm) 感觉神经传导速度(m/s) = 诱发电位的潜伏时间(ms)
正中神经感觉传导的测定
A正中神经感觉传导食指记录法 B正常人正中神经感觉电位波形图
影响神经传导测定因素
技术因素 温度 年龄 部位
常见的异常神经传导类型有
轴索损害 髓鞘脱失 传导阻滞
三、特殊检查
康复功能评定学
主编 王玉龙
神经电生理检查
海南省人民医院复康中心 吴小丽
本章学习要求
了解 检查的基本要求、方法及注意事 项 熟悉 检查结果的分析及判断 掌握 检查的临床意义
第一节
概述
神经电生理检查的内容包括: 肌电图(electromyography,EMG) 神经传导测定 特殊检查 诱发电位(evoked potential,EP)检查 低频电诊断(low frequency electrodiagnosis): 即直流-感应电诊断(Galvanic-Faradic electrodiagnosis)和强度-时间曲线(intensitytime curve,or strength-duration curve)检查 等
瞬目反射的测定
A 正常瞬目反射图 B 左面神经炎患者的瞬目反射图,刺激右侧时,R1、R2潜伏时正常,但左侧R2 延长;刺激左侧时,左侧R1、R2潜伏时延长,波幅低,但右侧R2正常
四、表面肌电图
表面肌电图是将电极置于皮肤表面,用于测 试较大范围内的肌电信号,并很好地反映运 动过程中肌肉生理、生化等方面的改变。 不需刺入皮肤,安全、简便、无创、无痛。 不仅可以在静止状态下测定肌肉活动,而且 可以在运动过程中持续观察肌肉活动的变化。 既是一种对运动功能有用的诊断方法,同时 也是一种较好的生物反馈技术。
表面肌电图的应用 在运动医学方面用于观察不同肌肉收缩 时的生理变化、间接评定肌力、客观的 评定肌肉的疲劳程度;在康复医学方面 用于康复评定如肌力、肌张力、平衡、 步态等,同时也用于指导或评价康复训 练。
第三节 诱发电位
概念:诱发电位指中枢神经系统在感 受内在或外部刺激过程中产生的生物 电活动。 常用的有:躯体感觉诱发电位、脑干 听觉诱发电位和视觉诱发电位、运动 诱发电位。
检查前的注意事项
了解病史,进行有针对性的神经系统查 体 电生理检查内容因人而异 操作严格、规范 检查室噪声低,光线柔和,安静,室温 最好保持在28℃~30℃,患者的肢体温 度最好保持在32℃以上 做好解释工作,不要让病人产生恐惧感
第二节 神经肌电图检查
内容包括: 一、肌电图检查 二、神经传导的测定 三、特殊检查 四、表面肌电图
H反射的测定
A H反射的记录方法 B H反射图,在低强度刺激时,H反射出现,但 M波未出现,当 刺激强度逐渐增大时,H反射逐渐消失,M波逐渐变大
瞬目反射
临床上瞬目反射(blink reflex)主要是用来 评估面神经、三叉神经以及脑干的功能。 此反射的传入神经是三叉神经,传出神 经是面神经。 三叉神经损害时病侧诱发的所有成分潜 伏时均延长或消失;面神经损害时,任一 侧刺激时损伤侧R1 波及R2 波均延长或消 失。
自发电位
A、纤颤电位 B、正锐波 C、复杂重复放电D、肌强直电位E、束颤电位
轻度收缩时的异常肌电图
A、巨大电位 B、小电位C、新生电位D、复合电位
大力收缩时的各种不同的募集现象图
A、单纯相 B、病理性干扰相 C、干扰相
二、神经传导的测定
运动神经传导 感觉神经的传导
运动神经传导
意义:评估运动神经轴索、神经和肌肉接头以及肌肉的 功能状态,为针电极肌电图检查提供准确的信息。 检查方法:超强刺激神经干上远、近两点,在远端肌肉 上可以记录到诱发出的混合肌肉动作电位(CMAP),通过 对此动作电位波幅、潜伏时和时限分析,来判断运动神 经的传导功能。 两刺激点间距离(mm)
运动单位电位
A、运动单位时限测量 B、运动单位波幅的测量 C、运动单位位相的测量
异常肌电图为
插入电位 放松时 轻收缩 重收缩
延长或消失 自发电位 异常形态的运动单位电位 病理性干扰相或单纯相
Leabharlann Baidu
神经源性疾病与肌源性疾病的肌电图的鉴别 神经源性损害:插入电位延长,有正尖纤颤电 位,轻收缩时,运动单位电位可时限增宽,波 幅高,多相波多,大力收缩时,运动单位数量 减少,呈单纯相。 肌源性损害:可有自发电位,轻收缩时运动单 位电位时限缩短,波幅减小,多相电位增多, 大力收缩时,出现早期募集现象。