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Biology

EPP घटक के भूतल EMG से निकालना

Published: December 16, 2009 doi: 10.3791/1653

Summary

endplate संभावित घटक (EPP) सतह EMG से निकाला जा सकता है एक डिजिटल फिल्टर का उपयोग कर. निकाले EPP के बारे में 30 हर्ट्ज की एक आवृत्ति के साथ दोलन से पता चलता है.

Abstract

एक सतह (EMG) electromyogram, खासकर जब neuromuscular जंक्शन के पास दर्ज endplate (EPP) संभावित घटक है जो एक उपयुक्त संकेत फिल्टर के साथ निकाला जा सकता है है शामिल होने की उम्मीद है. दो कारक महत्वपूर्ण हैं: EMG monopolar फैशन में दर्ज किया जाना चाहिए, और रिकॉर्डिंग तो कम आवृत्ति EPP इसी संकेत नहीं सफाया कर दिया है किया जाना चाहिए. इस रिपोर्ट बताते हैं कि कैसे masseter मांसपेशियों की EMG से एक मानव विषय में EPP घटक निकालने के लिए. सतह EMG आठ पारंपरिक डिस्क पेशी पर साथ गठबंधन इलेक्ट्रोड का उपयोग साइटों से दर्ज की गई है, बराबर अंतर इलेक्ट्रोड zygomatic चाप से त्वरित गम clenching प्रतिक्रिया में जबड़ा के कोण करने के लिए दूरी के साथ. एक संदर्भ इलेक्ट्रोड नाक की नोक पर रखा गया है. EPP घटक कच्चे EMGS से 10-35 हर्ट्ज की एक सीमा के साथ एक उच्च कट डिजिटल फिल्टर (2 आयाम Butterworth फिल्टर) लागू करने के द्वारा निकाला जाता है. निकाले EPP लहर, जब 10 हर्ट्ज के लिए फिल्टर सेट कर दिया जाता है रिकॉर्डिंग साइट पर निर्भर करता है या तो नकारात्मक या सकारात्मक deflects. polarity में अंतर सबसे नकारात्मक neuromuscular जंक्शन इसी विक्षेपन दिखाने साइट के साथ सिंक स्रोत अंत प्लेट वर्तमान के संबंध को दर्शाता है. Masseter मांसपेशियों के मामले में, neuromuscular जंक्शन अवर जबड़ा के कोण करने के लिए करीब भाग में स्थित होने का अनुमान है. EPP घटक एक दिलचस्प दोलन जब उच्च काट डिजिटल फिल्टर के कट ऑफ आवृत्ति 30 हर्ट्ज के लिए सेट कर दिया जाता है दर्शाती है. EPP दोलन इंगित करता है कि मांसपेशी संकुचन एक आंतरायिक तरीके से समायोजित है कि. असामान्य रोगों के विभिन्न प्रकार के साथ झटके काफी हद तक इस EPP दोलन, जो धीमी हो जाता है और के लिए संघर्ष करने के लिए मुश्किल है के कारण हो सकता है.

Protocol

1. EMG इलेक्ट्रोड की तैयारी

  1. नौ इलेक्ट्रोड तैयारी द्वारा शुरू करो. आठ उनमें से पेशी पर साइटों से संकेतों की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है.
  2. प्रवर्धक रिकॉर्डिंग और संदर्भ इलेक्ट्रोड को जोड़ने के बाद, बिजली के प्रवाहकत्त्व के पेस्ट के साथ डिस्क भरें. हर प्रकार ठीक है, लेकिन एक कम तरल पदार्थ प्रकार बेहतर है.
  3. त्वचा के लिए इलेक्ट्रोड संलग्न करने से पहले, विषय है मजबूती से नीचे है, और चेहरे पर masseter मांसपेशियों की अनुमानित स्थान निर्धारित है.
  4. masseter मांसपेशियों की बेहतर कण्डरा zygomatic चाप, और उसके अवर पट्टा जबड़ा के कोण करने के लिए देता है.
  5. चिपकने वाला टेप के बराबर दूरी अंतर इलेक्ट्रोड में एक लंबा टुकड़ा पर आठ रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड प्लेस, और त्वचा की सतह सरणी देते हैं. पहली रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड zygomatic चाप, और जबड़ा के कोण पर पिछले एक पर रखा गया है.
  6. अंत में, नाक की नोक संदर्भ इलेक्ट्रोड देते हैं.

2. EMG रिकॉर्डिंग

  1. रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए, पहले मल्टी चैनल एनालॉग प्रवर्धक (MEG6100) के मानकों सेट. लाभ x 500, कम से गुजारें में 0.5 हर्ट्ज के लिए फिल्टर, और उच्च मार्ग 10 kHz करने के लिए फ़िल्टर सेट.
  2. एनालॉग प्रवर्धक के आठ outputs के एक एनालॉग डिजिटल कनवर्टर (PCI-MIO-16E 4) के लिए कनेक्ट. डिजिटल सिग्नल 20kHz का एक नमूना दर के साथ Labview सॉफ्टवेयर के साथ कार्रवाई की है.
  3. जब सब कुछ जुड़ा हुआ है, ipsilateral तरफ जल्दी चबाने गोंद clenching के दौरान रिकॉर्ड EMGS.
  4. आठ चैनलों से निशान LabVIEW प्रदर्शन पर प्रस्तुत कर रहे हैं तुरंत बाद रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को पूरा हो गया है.

3. EPP और अपनी सुविधाओं के निष्कर्षण अवलोकन

  1. EPP घटक निकालने के लिए, पहले एक उच्च कटौती डिजिटल फिल्टर (Butterworth फिल्टर) का उपयोग कच्चे EMGS से कार्रवाई संभावित घटक को हटा दें.
  2. कट ऑफ 10 हर्ट्ज की एक आवृत्ति के साथ फिल्टर लागू करने शुरू करो. एक धीमी लहर है कि सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में deflects प्रकट करना चाहिए. इस लहर में EPP करने के लिए मेल खाती है, और polarity में अंतर सिंक स्रोत अंत प्लेट वर्तमान के संबंध को दर्शाता है.
  3. जब masseter पेशी से रिकॉर्डिंग, लहर के सबसे नकारात्मक विक्षेपन सबसे अवर रिकॉर्डिंग साइट से ट्रेस में की उम्मीद है, और polarity 3 साइटों के आसपास है कि साइट से दूर शिफ्ट करना चाहिए.
  4. EPP घटक की भयावहता विक्षेपन या विक्षेपन के दौरान एक क्षेत्र के एक चरम बिंदु के रूप में मापा जा सकता है है.
  5. EPP घटक के polarity परिवर्तन एक संदर्भ चैनल है कि सबसे नकारात्मक विक्षेपन दिखाया के खिलाफ प्रत्येक चैनल से EPP लहर की साजिश रचने के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.
  6. अब कट - बंद आवृत्ति में वृद्धि से, धीमी गति से लहर oscillatory हो जाएगा. दोलन आवृत्ति में वृद्धि के कट ऑफ के साथ वृद्धि और आम तौर पर 30 हर्ट्ज की एक आवृत्ति काट में स्पष्ट हो जाएगा.
  7. लहर के चरण ट्रेस जिसमें 10Hz फ़िल्टर EPP लहर के polarity एक उलट दिखाया भर में रिवर्स जाएगा.
  8. दोलन के चरण में बदलाव कि 10Hz फ़िल्टर EPP लहर करने के लिए लागू किया गया वही रेखांकन के साथ जाँच की जा सकती है.
  9. दोलन की पड़ोसी सकारात्मक और / या नकारात्मक चोटियों के बीच अंतराल से, हम दोलन की आवृत्ति की एक सन्निकटन प्राप्त कर सकते हैं

4. EMG रिकॉर्डिंग परिणाम

1 चित्रा एक
चित्रा 1a: यहाँ दिखाया गया है कि दर्ज किए गए masseter मांसपेशियों साथ आठ साइटों की एक योजनाबद्ध है.

चित्रा 1 बी
चित्रा 1b: हम masseter मांसपेशियों से अधिक साइटों से एक साथ ipsilateral तरफ जल्दी गम clenching के जवाब में दर्ज monopolar EMGS एक नमूना देखना. EPP घटक 10Hz, जो प्रत्येक कच्चे EMG पर आरोपित है की एक कट ऑफ आवृत्ति के साथ एक उच्च कटौती डिजिटल फिल्टर का उपयोग कर निकाला गया था. इस परीक्षण में, सबसे नकारात्मक विक्षेपन निशान 5 और -6 में मनाया गया और polarity ट्रेस-3 भर में बदल.

चित्रा -1 सी
चित्रा -1 सी: जब उच्च काट डिजिटल फिल्टर के कट ऑफ आवृत्ति 30Hz करने के लिए स्थापित किया गया था, धीमी लहर एक दोलन का प्रदर्शन किया. इसकी चरण 3 ट्रेस, जहां 10Hz फ़िल्टर EPP लहर के polarity बदल भर में स्थानांतरित कर दिया. दोलन की पड़ोसी सकारात्मक चोटियों के बीच के अंतराल में मापा गया था. इस विषय में, औसत अंतर पीक अंतराल था 31.7 ± 6.5 16 रिकॉर्डिंग से अधिक मिसे.

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Discussion

  1. है के रूप में नकारात्मक क्षमता के लिए एक प्रवाह में वर्तमान endplate, और सकारात्मक विक्षेपन द्वारा गठित हो माना जाता है उसके प्रवाह बाहर [1,2,3,4], सबसे नकारात्मक ट्रेस दिखा विक्षेपन के अनुरूप होना चाहिए neuromuscular जंक्शन पता लगाने साइट [5] चित्रा 1b यह इंगित करता है masseter की मांसपेशी के neuromuscular जंक्शन अपने अवर भाग पास में जबड़ा, जो लगभग एक और मोटर इकाई कार्रवाई संभावित [6,7] के चालन तरीके का उपयोग विधि के द्वारा प्राप्त परिणामों के रूप में एक ही कोण को खोजने.
  2. masseter मांसपेशियों एक anatomically विशेषता रचना है: अपनी बेहतर कण्डरा बहुत लंबा है, और अपनी अवर कण्डरा, काफी कम. [8] EPP घटक के polarity (और इसके दोलन की चरण) भाग जहां मांसपेशी फाइबर पट्टा करने के लिए बदलाव का अनुमान कर रहे हैं भर में बदलाव की प्रवृत्ति. यह पता चलता है कि synaptic वर्तमान के सबसे कण्डरा से बाहर प्रवाह होता है.
  3. EPP दोलन α मोटर न्यूरॉन्स की लयबद्ध समूह निर्वहन से काफी आरंभ माना जाता है, और यह इंगित करता है कि मांसपेशी संकुचन एक आंतरायिक तरीके से समायोजित है. हालांकि ऐसे निर्वहन पैटर्न अधिक केंद्रीय तंत्रिका [9] प्रणाली में निर्मित हो सकता है, यह भी संभव है कि यह Golgi कण्डरा अंगों α मोटर न्यूरॉन गतिविधि पर γ मोटर न्यूरॉन द्वारा निर्धारित की दमनकारी कार्रवाई फ़ीड वापस से originates मांसपेशी धुरी innervating.
  4. असामान्य झटके के विभिन्न प्रकार के मानव में जाना जाता है. झटके के बारे में 5-10 हर्ट्ज की एक आवृत्ति के साथ अनायास होते हैं. हालांकि इन आवृत्तियों EPP इस परीक्षा में मनाया दोलन की आवृत्ति की तुलना में धीमी कर रहे हैं, असामान्य झटके इस EPP दोलन, जो धीमी हो जाता है और के लिए संघर्ष करने के लिए मुश्किल है से काफी हद तक वजह से करना चाहिए.

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Acknowledgments

मैं इस रिपोर्ट को लिखने में अपनी तरह की सहायता के लिए दाऊद कार्लसन, मात्सुमोतो चिकित्सकीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर, के लिए महान धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहते हैं. मैं भी इस जांच में एक विषय के रूप में उनके अनुपालन के लिए, हमारी प्रयोगशाला में एक seminarist, Tadafumi Adachi धन्यवाद देना चाहूंगा.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
Analogue filter Nihon Kohden MEG6100 pre-,main-amplifier
A/D converter National Instruments PCI-MIO-16E-4 PCI board for computer
Connection interface National Instruments BNC-2090 8ch BNC adaptor
Disc electrodes Nihon Kohden NS-11 Ag/AgCl (Φ8mm)
Electrode past Sanshin SA-5 Semi-fluid carbon past
LabVIEW (Digital filter) National Instruments V. 8.5 Programming language
Chewing gum Lotte Green gum Test food in clenching

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References

  1. Eccles, J. C. The physiology of synapses. , 1st ed, Springer-Verlag. Berlin. (1964).
  2. Mitzdorf, U. Current source-density method and application in cat cerebral cortex: investigation of evoked potentials and EEG phenomena. Physiol. Rev. 65, 37-100 (1985).
  3. Rall, W., Shepherd, G. M. Theoretical reconstruction of field potentials and dendrodendritic synaptic interactions in olfactory bulb. J. Neurophysiol. 31, 884-915 (1968).
  4. Richardson, T. L., Turner, R. W., Miller, J. J. Action-potential discharge in hippocampal CA1 pyramidal neurons: current source density analysis. J. Neurophysiol. 58, 981-996 (1987).
  5. Kumai, T. Location of the neuromuscular junction of the human masseter muscle estimated from the low frequency component of the surface electromyogram. J. Jpn. Physiol. 55, 61-68 (2005).
  6. Mito, K., Sakamoto, K. Distribution of muscle fiber conduction velocity of m. masseter during voluntary isometric contraction. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 40, 275-285 (2000).
  7. Tokunaga, T. Two-dimensional configuration of the myoneural junctions of human masticatory muscle detected with matrix electrode. J. Oral Rehabili. 25, 329-334 (1998).
  8. Rohen, J. H., Yokochi, C., Lűtjen-Drecoll, E. Color atlas of anatomy. , 6th ed, Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia. (2006).
  9. Wichmann, T., DeLong, M. R. Oscillation in the basal ganglia. Nature. 400, 621-622 (1999).

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तंत्रिका विज्ञान अंक 34 masseter मांसपेशियों EMG EPP neuromuscular जंक्शन EPP दोलन
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Kumai, T. Extraction of the EPPMore

Kumai, T. Extraction of the EPP Component from the Surface EMG. J. Vis. Exp. (34), e1653, doi:10.3791/1653 (2009).

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