Агевзия. Модель вкусового протеза

Содержание

Слайд 2

Условие задачи

Люди с агевзией лишены радости чувствовать вкус пищи. Существует множество вариантов

Условие задачи Люди с агевзией лишены радости чувствовать вкус пищи. Существует множество
данной патологии. На сегодняшний день нет способов полного восстановления вкусовой чувствительности. Предложите устройство вкусового протеза, подробно опишите принципы работы.

Слайд 3

Цели

Изучить уровни поражения при агевзии различных видов
Разработать модель вкусового протеза.
Обосновать и описать

Цели Изучить уровни поражения при агевзии различных видов Разработать модель вкусового протеза.
принцип работы вкусового протеза

Слайд 4

Путь вкусовой чувствительности (норма)

Путь вкусовой чувствительности (норма)

Слайд 5

Агевзия –это неспособность определять вкус веществ.

Транспортная (обусловленная отсутствием доступа вкусового раздражителя к

Агевзия –это неспособность определять вкус веществ. Транспортная (обусловленная отсутствием доступа вкусового раздражителя
рецепторам вкусовой почки)
Рецепторная (возникает при повреждении вкусовых рецепторных клеток)
Центральная (встречается при опухолях, травмах и хирургических вмешательствах, повреждающих афферентные вкусовые волокна или корковые структуры головного мозга)

Слайд 6

Метод решения

Предлагаемый нами вкусовой протез должен состоять из электрода, принимающего устройства, передающего

Метод решения Предлагаемый нами вкусовой протез должен состоять из электрода, принимающего устройства,
устройства и процессора.
Роль процессора будет играть обыкновенный мобильный телефон.

Слайд 7

Магнитоэлектрография (МЭГ)

Метод МЭГ основан на измерении крайне слабых магнитных полей и их

Магнитоэлектрография (МЭГ) Метод МЭГ основан на измерении крайне слабых магнитных полей и
градиентов, порождаемых электрической нейронной активностью в мозге.
Регистрация магнитных полей мозга возможна благодаря использованию сверхчувствительных сенсоров магнитного поля, погруженных в жидкий гелий с температурой около 4 кельвинов.
Высокоточные МЭГ-установки отличаются большим количеством сенсоров (до нескольких сотен), что позволяет одновременно производить запись активности многих областей мозга, получая наиболее полную картину пространственно-временных паттернов мозговой деятельности.
Такая установка может с точностью до долей миллисекунд записывать мозговую активность.
Метод МЭГ в решении поставленной задачи используется для локализации очагов в таламусе пациента с агевзией и для локализации очагов у «дегустатора».
Магнитоэнцефалография- новейший метод функционального картирования головного мозга. Шестакова А.Н., Буторина А.В., Осадчий А.Е., Штыров Ю.Ю. Экспериментальная психология. Том 5., 2012 с.119-134
Aversive gustatory stimulation activates limbic circuits in humans. David H. Zald, Joel T. Lee, Kevin W. Fluegel and Jose´ V. Pardo, Brain (1998), 121, с.1143–1154

Слайд 8

Технология введения электрода

Стереотаксические операции применяются с целью выключения (деструкции) мозговых структур или

Технология введения электрода Стереотаксические операции применяются с целью выключения (деструкции) мозговых структур
стимуляции их без нарушения анатомической целостности.
Стереотаксический метод дает возможность хирургического воздействия на структуру, расположенную в любом отделе головного и спинного мозга.
Стереотаксический метод представляет собой сочетание приемов и расчетов, обеспечивающих точное введение инструмента (канюли, электрода и др.) в заранее определенную глубоко расположенную структуру мозга.
Основным методическим приемом является сопоставление условной координатной системы мозга с трехмерной координатной системой стереотаксического прибора.

Слайд 9

Технология введения электрода

Стереотаксическая операция включает следующие основные этапы:
1) наложение трепанационного отверстия

Технология введения электрода Стереотаксическая операция включает следующие основные этапы: 1) наложение трепанационного
специальной корончатой фрезой (диаметр 15-20 мм) под местной анестезией, вскрытие твердой оболочки, коагуляция коры в месте введения канюли;
2) установка стереотаксического аппарата на голове больного или фиксация головы в стереотаксическом аппарате (в зависимости от конструкции);
3) рентгенологическое исследование головного мозга с обязательным контрастированием желудочков мозга;
4) определение на рентгенограммах внутримозговых ориентиров и установление по отношению к ним локализации искомой цели мозга в соответствии с данными стереотаксического атласа;
5) сопоставление пространственной локализации искомой подкорковой структуры с координатной системой стереотаксического аппарата и перенос полученных расчетных данных на направляющие устройства аппарата;
6) введение в заданную подкорковую структуру криогенной канюли или электрода под рентгенологическим контролем;
7) проведение электростимуляции через долгосрочные внутримозговые электроды.

Слайд 10

VEERLE VISSER-VANDEWALLE, M.D., YASIN TEMEL, M.D., PETER BOON, M.SC., FRED VREELING, M.D.,

VEERLE VISSER-VANDEWALLE, M.D., YASIN TEMEL, M.D., PETER BOON, M.SC., FRED VREELING, M.D.,
PH.D., HENRY COLLE, M.D., GOVERT HOOGLAND, PH.D., HENK J. GROENEWEGEN, PH.D., AND CHRIS VAN DER LINDEN, M.D.
«Chronic bilateral thalamic stimulation: a new therapeutic approach in intractable Tourette syndrome»
J. Neurosurg. / Volume 99 / December, 2003, с.1094- 1100.

Слайд 11

Передача необходимого сигнала

Мобильный телефон- приложение, которое при введении названия определенного блюда передает

Передача необходимого сигнала Мобильный телефон- приложение, которое при введении названия определенного блюда
на передающее устройство цифровой сигнал с помощью технологии bluetooth.
Катушка (передающее устройство) генерирует импульс.
Приминающее устройство этот импульс принимает и передает по электроду.
Электрод стимулирует необходимые структуры таламуса.