1 Neuroscience Center, Helsinki Institute of Life Science, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland, 2 Doctoral Programme Brain & Mind, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland, 3 BioMag Laboratory, HUS Medical Imaging Center, 00290 Helsinki, Finland, 4 Department of Neuroscience and Biomedical Engineering, Aalto University, 00076 Espoo, Finland, 5 Department of Informatics, Bioengineering, Robotics and System Engineering, University of Genoa, 16136 Genoa, Italy, 6 Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics and Maternal and Children ' s Sciences, University of Genoa, 16136 Genoa, Italy, 7 Child Neuropsychiatry Unit, Istituto Di Ricovero e库拉(Cura a Caratter)科学科学家吉安妮娜·加斯利尼(Giannina Gaslini),16147年,加特纳(Genoa),意大利8号,癫痫手术中心“ C. munari”,纽约州米兰神经科学系“ C. Munari”,20162年,米兰,意大利,意大利,工程与环境学院9号,纽约市纽约市9号工程,纽约州纽约市,纽约州,澳大利亚纽约州,纽约州。格拉斯哥大学神经科学与心理学研究所,格拉斯哥G12 8QB,英国
我们通过环形梁研究表面极化子的辐射,该环形梁同轴封闭了一个圆柱形波导,该波导被均匀的介质包围。通过使用绿色二元组,电磁电位以及电磁场在波导的内部和外部。对于圆柱体内外的介电渗透率的一般情况,能量损失的表达是得出的。在与表面极化子辐射相对应的光谱范围内进行了全面分析。对于梁速度的中间值获得了光谱分布中的最高峰。在透明培养基的极限中,辐射表面极化子的光谱是离散的,相应的频率由圆柱波导的特征值方程确定。的数值示例。
a. 添加第 2.2 节“评估安全风险的尽职调查计划”;对后续章节重新编号。 b. 将附件 2:外国所有权或控制权披露替换为附件 2:披露与外国的附属关系或关系 c. 在第 3 节中添加定义(如突出显示)。 d. 对第 4.2.e 节进行修订(如突出显示)。 e. 添加第 4.3 节“有关与中华人民共和国和其他外国的关系的披露”;对后续章节重新编号。 f. 修订第 5.3.hg 节。添加第 5.3.i 节和相应的附件 4:资金来源披露 h. 对第 6.0 节进行修订(如突出显示)。 i. 删除第 8.1.bb 节(DFARS 252.209-7002,外国政府所有权或控制权披露)。 j. 添加第 8.2 节;对后续章节重新编号。 k. 各种文本更新(如下所示)。
经颅直流刺激(TDC)已显示出在健康和患病的人群中产生神经可塑性。通过使用神经影像提供实时的大脑状态反馈来控制刺激持续时间是一个引起人们极大兴趣的话题。这项研究介绍了闭环调节对额叶皮层中靶向功能网络的可行性。我们假设在刺激治疗期间达到特定状态后,我们无法进一步改善大脑状态。在环形配置中排列的1 Ma的高率TDC在靶向的右额叶皮层的15个健康男性受试者的靶向右额叶皮层上应用10分钟。功能近红外光谱法在刺激期间连续监测血红蛋白发色团。将从过滤的氧气血红蛋白获得的相关基础二进化以形成短期和远程连接的子网。使用基于相关矩阵的连通性百分比的新量化度量分别分析了所有子网络中的连接性。刺激半球中的短距离网络在初始刺激阶段显示出增加的连通性。然而,刺激6分钟后,连接密度的增加显着降低。左半球的短距离网络和远程网络在整个刺激期间逐渐增加。连接百分比度量与网络理论参数显示出相似的响应。连接性百分比和网络理论指标代表刺激治疗过程中的大脑状态。