上肢刺激体感诱发电位(UL-SEP)臂丛至皮层感觉通路的精细电生理标尺UL-SEP通过电刺激腕部正中神经或尺神经(强度为感觉阈值3倍,约10-30mA),在Erb点(臂丛)、颈椎(C5/C7棘突)及对侧感觉皮层(C3'/C4')记录传导性电位,分段评估感觉通路功能:关键波形与传导节段:N9(锁骨上窝):臂丛神经电位,潜伏期≤9ms,延迟提示臂丛损伤(如胸廓出口综合征);N13(颈髓C7):颈髓后索核团反应,潜伏期≤13ms,消失提示颈髓病变(脊髓空洞症);N20(对侧皮层):初级感觉皮层电位,潜伏期≤20ms;N13-N20峰间期(中枢传导时间):正常值≤6.5ms,延长>1.5ms提示颈髓-脑干-丘脑通路脱髓鞘(多发性硬化)或压迫(脊髓型颈椎病)。临床中心价值:术中监护:臂丛神经修复/颈椎手术中实时预警神经损伤(N20波幅下降>50%需干预);亚临床病变诊断:早于MRI发现颈髓白质脱髓鞘;昏迷预后:双侧N20保留提示感觉通路完整。技术规范(IFCN指南):刺激频率3-5Hz,信号平均500次,带宽10-3000Hz;麻醉深度稳定(挥发性麻醉抑制N20波幅>30%)。移动监护单元,急诊手术随时开展。运动诱发电位手术室

下肢刺激体感诱发电位(LL-SEP)腰骶髓至皮层感觉通路的无创电生理评估LL-SEP通过电刺激踝部胫后神经或腓总神经(强度为感觉阈值3倍,约15-40mA),在腰髓(L1/L3)、胸髓(T12)及对侧感觉皮层(Cz')记录传导性电位,分段评估长通路感觉功能:关键波形与传导节段:N8(腘窝):周围神经近端电位,潜伏期≤8ms;N22(腰髓L1/L3):腰骶髓后角突触后电位,反映神经根-脊髓入口功能(消失提示腰骶神经根压迫);P40(对侧皮层):初级感觉皮层电位,潜伏期≤42ms(身高校正);N22-P40峰间期(中枢传导时间):正常值≤21ms,延长>2ms提示脊髓后索/脑干通路病变(如多发性硬化、脊髓亚急性联合变性)。临床中心价值:术中监护:腰椎/胸椎手术中实时监测脊髓功能(P40波幅下降>50%需干预);鉴别诊断:马尾综合征(N22异常)vs脊髓圆锥病变(P40延迟);代谢性神经病筛查:糖尿病周围神经病合并中枢损害者P40潜伏期延长。技术规范(IFCN指南):刺激频率3-5Hz,信号平均1000次(下肢信号弱于上肢);参考身高校正公式:P40潜伏期上限=0.13×身高(cm)+17(ms);麻醉深度控制:丙泊酚对波幅抑制<30%,优于吸入麻醉。事件相关诱发电位科室超16通道同步采集,复杂手术无忧监护。

经颅磁刺激诱发电位(TMS-EPs)皮质-脊髓运动通路的无创电生理评估TMS-EPs利用时变磁场无创穿透颅骨,诱导大脑运动皮层产生感应电流,从而在目标肌肉记录运动诱发电位(MEP)或通过头皮电极捕获直接皮层响应(D-waves)。其价值在于量化皮质脊髓束兴奋性与传导效率:反应类型:MEP:肌肉表面记录的复合动作电位(潜伏期20-30ms),波幅反映皮质脊髓束整体兴奋性;静息期(CSP):主动收缩肌肉时TMS诱发的肌电抑制期(50-300ms),评估GABA能抑制回路功能;短时程皮层内抑制/易化(SICI/ICF):成对脉冲TMS量化局部神经元交互。临床不可替代性:诊断:肌萎缩侧索硬化(ALS)的中枢传导延迟(CMCT延长>8ms)、多发性硬化皮质脊髓束损害;术中监护:运动区病变区域切除术中实时映射功能区(MEP消失预警瘫痪风险);神经可塑性评估:卒中后运动功能重建的客观标志(MEP波幅增高预示恢复良好)。技术挑战与规范:精细定位:需神经导航系统(MRI个体化配准),误差<5mm;强度校准:以静息运动阈值(RMT)为基准(如110%RMT诱发MEP);干扰控制:避免癫痫史患者高频刺激(>1Hz),肌松药禁用(阻断MEP)。
三叉神经诱发电位(TSEPs)三叉神经感觉通路的专项电生理评估TSEPs通过电或激光刺激面部感觉分支(如眶上神经、颏神经),在头皮(C5/C6位点)记录中枢传导性电位,无创量化“周围神经-三叉神经脊束核-丘脑-皮层”通路功能:关键波形与解剖定位:N13(潜伏期12-15ms):三叉神经脊束核(延髓-颈髓交界)突触后电位;P19(18-22ms):丘脑腹后内侧核(VPM)投射至皮层的传导波;N30(25-35ms):初级感觉皮层反应;N13-P19峰间期(正常≤6ms)延长提示脑干病变(如多发性硬化延髓斑块)。临床价值:三叉神经疼痛机制鉴别:血管压迫(波形正常)vs脱髓鞘(N13延迟);脑干病变定位:瓦伦贝格综合征(同侧N13消失)、脑桥胶质瘤(P19缺失);术中监护:后颅窝瘤切除时预警三叉神经通路损伤(波幅下降>50%)。技术规范:刺激参数:电流强度2倍感觉阈值(5-15mA),激光刺激用于神经病理性疼痛评估;信号采集:0.5μV级放大器+500次信号平均,带宽10-1000Hz;干扰控制:避免咬肌肌电伪迹(口腔填充物),角膜反射性眨眼可抑制N30。局限性:个体解剖变异导致波形稳定性低于肢体SEP,临床普及度较低。海神设备椎弓根螺钉测试,tEMG阈值<6mA报警。

事件相关诱发电位——探索大脑活动的先锋技术 在现代神经科学领域,事件相关诱发电位技术正日益显现其独特价值。作为一种先进的电生理检测技术,它能够精确捕捉大脑对特定事件或刺激的反应,为研究者提供了深入探索人类大脑活动机制的独特视角。 事件相关诱发电位,简称ERP,是通过平均叠加技术从脑电图中提取出来的,与特定刺激事件存在锁时关系的脑电信号。这项技术以其高精度和高敏感性,在神经心理学、认知科学以及临床神经病学等多个领域发挥着不可替代的作用。 我们的产品,作为事件相关诱发电位技术的杰出作品,不仅具备先进的硬件设备,更融合了新型的数据分析算法。它能够准确记录并分析大脑在不同认知任务中的电生理活动,帮助科学家们揭示大脑处理信息的动态过程。 无论您是想深入研究人类的认知机制,还是在临床实践中对神经系统功能进行评估,我们的事件相关诱发电位系统都能为您提供强有力的技术支持。其高精度的数据采集和强大的数据分析能力,将助您在神经科学研究领域取得更多突破。 选择我们的事件相关诱发电位产品,就是选择了一种更为深入、精确地了解人类大脑的方式。让我们携手,共同开启探索大脑奥秘的新篇章。海神事件相关电位(ERP)模块,支持P300范式。中潜伏期诱发电位价格
三甲医院同款技术,基层普惠价落地。运动诱发电位手术室
脑干听觉诱发电位——听见健康的未来 在现代医学的浩瀚星海中,脑干听觉诱发电位技术犹如一颗璀璨的明星,领导着我们探索听觉与脑干之间的神秘联系。作为公司倾力打造的重要产品,我们致力于通过这一先进技术,为广大患者带来更为精细、高效的诊疗体验。 脑干听觉诱发电位,简称BAEP,是一项通过声音刺激来评估脑干功能状态的电生理检查技术。它利用短暂的声刺激,诱发脑干内听觉传导通路的电活动,从而客观、准确地反映听觉系统与脑干的功能状态。这一技术的出现,为临床医生提供了一种无创、便捷的诊断手段,特别是在评估婴幼儿听力、监测耳毒性质药物使用以及诊断听觉传导通路病变等方面,具有不可替代的价值。 我们的脑干听觉诱发电位产品,凭借强大的性能与稳定的检测结果,赢得了业界与患者的认可。我们不断优化检测流程,提升设备性能,确保每一位患者都能享受到高标准的诊疗服务。同时,我们积极开展科普教育,提高公众对脑干听觉诱发电位的认知度,助力健康中国建设。 展望未来,我们将继续深耕脑干听觉诱发电位技术领域,不断探索其更多应用场景,为人类的听觉健康事业贡献更多力量。让我们携手共进,用科技的力量,开启听觉健康的新篇章!运动诱发电位手术室
苏州海神联合医疗器械有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在江苏省等地区的医药健康中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来苏州海神联合医疗器械供应和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!
诱发电位检查的安全性记录良好,是一项非侵入性的客观功能检查。它通过表面电极记录信号,无放射性,可重复...
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