【摘 要】
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人体的神经肌肉活动伴随着相应电生理信号的释放。近年来,运用脑电与肌电信号的协同分析考察神经肌肉活动状态成为运动医学、康复工程等领域的研究热点。典型的神经肌肉活动
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人体的神经肌肉活动伴随着相应电生理信号的释放。近年来,运用脑电与肌电信号的协同分析考察神经肌肉活动状态成为运动医学、康复工程等领域的研究热点。典型的神经肌肉活动范式包括自主动作模态、刺激动作模态以及想象动作模态等,这些动作因脑肌控制机理的不同,其诱发出的脑电与肌电信号也存在着模式上的差异,通过比较分析多动作模态下脑电与肌电信号的内在联系规律,可以更深入地理解运动与大脑间的关系。本文以屈指这一神经肌肉活动范式为例,设计了自主、正中神经刺激和想象三种动作模态,并根据动作的时间间隔设定长间(相邻动作时间间隔10s)和短间(相邻动作时间间隔2s)两类实验方案,同步采集C3/C4导联处的头皮脑电和指浅屈肌处的表面肌电信号,经两点波峰阈值检测等预处理后,使用基于Morlet小波的时频分析方法初步研究了各模态肌电与脑电的独立变化规律。研究中利用偏定向相干算法、改进互相关系数极值点及时频特征分析对脑-肌电信号在不同动作模态和不同时间间隔下的相干性进行了比较与分析。文中研究结果表明:自主动作模态下,对侧脑电对肌电信号存在明显的支配作用,并与同侧脑电存在信息交互的现象;刺激动作模态下,肌电则成为同侧和对侧脑电的共同信源,且对对侧脑电的影响高于同侧;想象动作模态下,脑电和肌电信号无明显的因果性,但同侧与对侧脑电存在信息交互。同样的动作模态下,短间的偏定向相干要显著高于长间,而在同样的时间间隔下,刺激动作的因果性要显著高于自主动作,而想象动作为最低。短间和长间两大类动作中均会发生β段脑-肌电相干性极值点集中的现象,且短间相干性极值点数显著高于长间。时频特征分析结果也表明短间和长间存在一定差异,初步揭示了时间间隔对相干性的影响。本文通过不同时间间隔和不同动作模态下的脑肌电信号的联合分析,发现短间和刺激模态下的脑肌电存在高因果性,可能与短间动作下脑电信息产生交叠、刺激模态下大脑神经元更活跃且对肢体动作有较强的支配性有关。研究成果有助于更深刻的认识人体神经肌肉系统的运动能力和协调能力,未来有望为临床康复治疗方案制定等提供参考和帮助。
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