Summary

Utvinning av EPP Component från ytan EMG

Published: December 16, 2009
doi:

Summary

Gaveln potential (EPP) komponent kan utvinnas från ytan EMG med ett digitalt filter. Den extraherade EPP visar svängning med en frekvens på ca 30 Hz.

Abstract

En yta elektromyogram (EMG), speciellt när inspelade nära den neuromuskulära förbindelsen, förväntas innehålla ändplattan potential (EPP) komponent som kan extraheras med en lämplig signal filter. Två faktorer är viktiga: EMG skall vara registrerade i monopolär mode, och inspelningen måste göras så att lågfrekventa signalen motsvarande EPP inte elimineras. Denna rapport förklarar hur man extraherar EPP komponent från EMG av tuggmuskel i en människa. Ytan EMG registreras från åtta platser med traditionella skiva elektroder linje längs över muskeln, med lika mellan elektrod avstånd från zygomatic bågen till vinkeln på underkäken som svar på snabba tuggummi bet. En referens elektrod placeras på nästippen. EPP-komponenten är ur den råa EMGs genom att tillämpa en hög klippa digitalt filter (2: a dimensionen Butterworth-filter) med en räckvidd på 10-35 Hz. När filtret är satt till 10 Hz, avleder de extraherade EPP vågen antingen negativa eller positiva beroende på inspelningen platsen. Skillnaden i polaritet speglar diskbänken källkod förhållande ändplattan nuvarande, med webbplatsen som visar det mest negativa utslag motsvarar den neuromuskulära förbindelsen. I fallet med tuggmuskel är den neuromuskulära förbindelsen beräknas vara placerad i sämre delen nära vinkeln underkäken. EPP-komponenten uppvisar en intressant svängning när cut-off frekvensen av höga kanter digitalt filter är satt till 30 Hz. EPP svängning visar att muskelkontraktion justeras i perioder. Onormal skalv medföljande olika typer av sjukdomar kan avsevärt på grund av detta EPP svängning, som blir långsammare och är svår att upphöra.

Protocol

1. Beredning av EMG elektroder Börja med att förbereda nio elektroder. Åtta av dem används för inspelning signaler från platser över muskeln, och ett är en referens elektrod. Efter anslutning inspelningen och referens elektroder till förstärkaren, fyll skivorna med el-konduktans pasta. Varje typ är OK, men en liten typ av vätska är bättre. Innan du fäster elektroder på huden, har ämnet nedåt, och bestämma den ungefärliga platsen för tuggmuskel i ansiktet. Den…

Discussion

  1. Eftersom den negativa potentialen anses bildas genom ett flöde-in för ändplattan ström, och den positiva utslag, genom sitt flöde-ut [1,2,3,4], måste spåra visar mest negativa utslag motsvarar plats lokalisera den neuromuskulära förbindelsen [5]. Figur 1b visar den neuromuskulära förbindelsen för tuggmuskel lokalisera i sin underlägsna delen nära vinkeln på underkäken, vilket är ungefär samma som resultat av en annan metod att utnyttja ledning sätt motorenheten aktionspotentialen [6,7].
  2. Den tuggmuskel har e…

Acknowledgements

Jag vill ge stort tack till David Carlson, professor i engelska vid Matsumoto Dental University, för hans vänliga stöd i denna rapport skrevs. Jag vill också tacka Tadafumi Adachi, en seminarist i vårt laboratorium, för hans efterlevnad som ämne i denna undersökning.

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
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

References

  1. Eccles, J. C. . The physiology of synapses. , (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. , (2006).
  9. Wichmann, T., DeLong, M. R. Oscillation in the basal ganglia. Nature. 400, 621-622 (1999).
check_url/1653?article_type=t

Play Video

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

View Video