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脑电学英文解释翻译、脑电学的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【计】 electroencephalology

分词翻译:

脑的英语翻译:

brain; encephalon; pericranium; cerebrum
【医】 brain; encephalo; encephalon

电学的英语翻译:

electricity
【化】 electricity
【医】 electricity; electrology

专业解析

脑电学(Electroencephalology)是神经科学的重要分支,专注于研究大脑神经元活动产生的电信号及其应用。以下是其详细解释:

一、学科定义

  1. 汉语释义

    脑电学指通过记录和分析大脑自发性电活动(即脑电图,EEG)来研究脑功能、诊断神经系统疾病的学科。其核心对象是大脑皮层神经元集群的同步化电振荡。

  2. 英语对应术语

    Electroencephalology(名词)由三部分构成:

    • electro-(电的)
    • encephalo-(脑的,源自希腊语 enkephalos
    • -logy(学科研究)

      术语首次由德国精神病学家Hans Berger在1929年提出,用于描述其发明的脑电图记录技术(来源:美国国立卫生研究院NIH历史档案。

二、核心研究内容

  1. 脑电信号特性

    分析δ(0.5-4Hz)、θ(4-8Hz)、α(8-13Hz)、β(13-30Hz)、γ(>30Hz)等频段振荡的生理意义,例如α波与闭眼放松状态显著相关(来源:英国神经科学协会期刊。

  2. 临床应用领域

    • 癫痫诊断:EEG是检测异常放电的金标准,国际抗癫痫联盟指南强调其不可替代性(来源:ILAE临床实践指南
    • 意识障碍评估:量化昏迷患者的脑电复杂度可预测苏醒概率(来源:Nature Reviews Neurology综述
    • 脑机接口:利用感觉运动节律(SMR)实现意念控制外设(来源:IEEE生物医学工程学报

三、技术发展里程碑

时期 突破性进展 关键贡献者
1924 首次人类EEG记录 Hans Berger
1950s 癫痫样放电模式分类 Gibbs & Lennox
1970s 定量脑电图(qEEG)诞生 John R. Hughes
2010s 高密度EEG(256导联)临床应用 国际脑电图学会

权威参考文献

: NIH历史档案库. The Discovery of the Human Electroencephalogram

: Brain: A Journal of Neurology. Neural oscillations in physiological processes

: ILAE指南. EEG in the diagnosis of epilepsy

: Nihon Rinsho. Quantitative EEG in coma prognosis

: IEEE TBME. Motor imagery EEG signal processing for BCIs

网络扩展解释

脑电学是研究大脑电活动及其与心理、行为关系的学科,主要通过记录和分析脑电信号(EEG)揭示神经活动机制。以下是核心内容的详细解释:

一、定义与核心概念

脑电学属于心理学与神经科学的交叉领域,其核心是通过测量大脑皮层神经元集群的电信号(如α波、β波等),探究认知、情绪等心理活动的神经基础。

二、研究方法与技术

  1. 脑电图(EEG)
    通过头皮电极记录电位变化,时间分辨率高达毫秒级,可捕捉快速神经活动(如视觉刺激后100-200ms的P300成分)。

  2. 事件相关电位(ERP)
    分析时间锁定(time-locked)的脑电响应,例如: $$ ERP(t) = frac{1}{N}sum_{i=1}^{N} EEG_i(t) $$ 通过叠加平均消除噪声,提取特定认知过程的神经标记。

  3. 时频分析技术

    • ERSP:反映脑电能量变化,如μ波(8-12Hz)在运动想象时的能量抑制(ERD现象)
    • ITC:评估相位锁定程度,计算公式: $$ ITC = left|frac{1}{N}sum_{n=1}^{N} e^{iphi_n(t,f)}right| $$ 值域,用于检测神经振荡同步性。

三、研究对象

聚焦于大脑自发电活动(如清醒闭眼时的α节律)和诱发活动(如听觉oddball范式诱发的MMN成分),揭示注意力、记忆等功能的神经编码机制。

四、应用领域

  1. 临床医学:癫痫病灶定位(如发作间期棘慢波)、睡眠分期(通过δ波与REM期眼动特征)
  2. 认知心理学:决策神经机制(如FRN成分与奖赏预期误差的关系)
  3. 脑机接口:基于运动想象EEG的轮椅控制系统(利用C3/C4导联β节律变化)

以上内容综合了脑电学的理论基础与前沿技术,如需更深入的病理机制或实验范式细节,可参考神经电生理学专业文献。

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