功能性视力丧失是功能性神经疾病 (FND) 的一种亚型,是普通眼科和神经眼科实践中常见的视力障碍原因。眼科医生通常可以相当自信地诊断功能性视力丧失,但通常发现更难知道该对患者说什么、如何处理,甚至是否尝试治疗。尽管研究表明,多达 60% 的成年人在长期随访中出现了严重的症状,但基于证据的治疗却很少。在过去的 20 年里,我们在理解、处理和更广泛地管理 FND 的方式上发生了巨大变化。在本文中,我们阐述了管理功能性视力丧失的实用方法,包括:1) 在主观视力受损的情况下,根据显示在视力正常的检查做出阳性诊断,而不仅仅是因为测试或眼科检查正常;2) 解释和标记病情,强调这些阳性诊断特征,而不是安慰;3) 考虑眼部或脑部合并症,如偏头痛、特发性颅内高压或弱视; 4)考虑与斜视矫正师合作,以积极的方式进行诊断测试,以强调改善视力的可能性;5)制定简单的畏光治疗策略;6)将心理因素和合并症作为评估和治疗的一部分,但要保持更广泛的病因观,不要以此为诊断;7)其他治疗方式,包括催眠疗法、经颅磁刺激和更先进的视觉反馈形式,是未来功能性视力丧失治疗的有希望的候选者。
功能性磁共振成像 (fMRI) 被提议作为一种非侵入性替代方法,用于定位重要脑区。功能性 MRI 可以对人类认知功能(如运动技能、视觉、语言和记忆功能)进行区域映射。功能性 MRI 是通过在执行特定任务期间对活动患者进行成像来实现的。功能性 MRI 使用基于 T2 加权血氧的序列。在进行各种活动时收集图像。计算侧向性指数,反映左半球和右半球感兴趣区域中激活体积之间的半球间差异。这些研究通常在场强为 1.5 特斯拉或更大的 MR 扫描仪上进行。功能性 MRI 图像由计算机处理并由医生解释。来自 fMRI 的信息可用于神经外科手术规划。
What are FSS .................................................................................. 3 The nervous system ...................................................................... 4 The brain-body stress system ..................................................... 5 The stress response ..................................................................... 6 What causes the brain-body stress system to turn on?........................................如果打开压力系统太久了会发生什么?... 8 FSS symptoms are real ................................................................ 9 Getting better .............................................................................. 10 The treatment plan ...................................................................... 11 Extra: Common Functional Somatic Symptoms .................... 22 Extra: FSS and FND: The same or different?........................... 25 Extra: The brain and the nervous system ............................... 26 Extra: Fight, flight or freeze ....................................................... 28 Extra: Everybody's stress system is different ........................ 30 Extra: Noticing stuff: mindfulness and meditation .............. 32
Smith College的功能性近红外光谱(FNIRS)讲习班旨在将FNIRS作为一种神经成像技术,用于评估运动和运动研究期间皮质过程。与其他神经成像技术相比,FNIRS对运动伪像的敏感性相对较低,提供了便携式的可能性,尤其允许具有高运动范围的电机执行。fnirs构成了一种有趣的运动和运动研究及其他人的脑成像方法。
摘要:基因组是一个分子生物学的跨学科领域,通过解码生物生物进行数据分析来研究生物基因组的结构,功能,进化,映射和编辑。您与人工智能的界面已经从大数据方法中的深度学习(DL)策略加剧,而夹紧的调节性的散布式植物(CRISPR)混乱系统(CRISPR)在生物技术和医学中出现了革命性的可能性。的目标是描述应用于功能基因组和CRISPR遗传编辑系统的人工智能的使用概况。这是一项范围审查,根据Scielo,NCBI/PubMed®,Science Direct选择了2020 - 2024年的文章。使用助记符PCC组合(种群,上下文,概念)来定义研究的指导问题。根据清单首选的报告项目的指南进行了审查,用于系统评价和荟萃分析的剪裁评论(PRISMA-SCR)。包括20篇符合研究标准的文章,并在分析了有关人工智能(IA)和OMIC科学联系的内容之后,就机器学习协助的技术的提高和技术的提高而取得了明显的进步。得出的结论是,受过训练的算法允许在大容量开采中进行机器学习,并提供了预测性,更准确的分析,并超越了传统方法。AI扩大了OMIC科学和收入中技术设备的能力;在CRISPR系统中,系统以准确的标准和对指南RNA设计的理解超过了传统方法。
课程主席 Ahmed Raslan,医学博士 | 俄勒冈健康与科学大学神经外科 课程主任 Shannon Anderson,MPAS,PA-C | 俄勒冈健康与科学大学神经外科 Kim Burchiel,医学博士 | 俄勒冈健康与科学大学神经外科 David Spencer,医学博士 | 俄勒冈健康与科学大学神经外科 客座教师 Sharona Ben-Haim,医学博士 | 加州大学圣地亚哥分校健康 Nathan Crone,医学博士 | 约翰霍普金斯大学 Shabbar Danish,医学博士 | 罗格斯大学 Shadi Dayeh,博士 | 加州大学圣地亚哥分校 Dawn Eliashiv,医学博士 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 Kelly Foote,医学博士 | 佛罗里达大学 Walid Abdel Ghany,医学博士、博士 | 艾恩夏姆斯大学 Jorge Gonzalez-Martinez,医学博士、博士 |匹兹堡大学 Alex Green 医学博士 | 牛津大学 Kunal Gupta,医学学士,哲学博士 | 印第安纳大学 Simon Hanft 医学博士 | 罗格斯大学 Christopher Honey 医学博士,哲学博士 | 不列颠哥伦比亚大学 Zvi Israel 医学博士 | 哈达萨医学中心 Michael Kinsman 医学博士 | 堪萨斯大学 Andrew Ko 医学博士 | 华盛顿大学 Albert Lee 医学博士 | 印第安纳大学 Jonathan Miller 医学博士 | 凯斯西储大学 Seth F. Oliveria 医学博士 | 普罗维登斯波特兰 Kiran Patel 医学博士 | 圣克莱尔健康中心 Erika Petersen 医学博士 | 阿肯色大学医学院 Julie Pilitsis 医学博士,哲学博士 | 奥尔巴尼医学院 Adolfo Ramirez - Zamora 医学博士 | 佛罗里达大学 Jeffrey Raskin 医学博士 |印第安纳大学 Joshua Rosenow 医学博士 | 西北大学 Jason Schwalb 医学博士 | 亨利福特医疗系统 Sameer Sheth 医学博士、哲学博士 | 贝勒医学院 Konstantin Slavin 医学博士 | 伊利诺伊大学 Ashwin Viswanathan 医学博士 | 贝勒医学院 Jon Willie 医学博士、哲学博士 | 埃默里大学 Zeiad Yousry 医学博士、哲学博士 | 艾恩夏姆斯大学俄勒冈州立大学教职员工
摘要:公众可以获得大量有关 Covid-19 疫苗的信息,再加上疫情压力和对身体的关注度增加,这些可能会导致接种疫苗后出现功能性神经系统疾病 (FND)。越来越多的报告表明,接种 Covid-19 疫苗后可能会出现功能性症状,类似于之前接种其他疫苗后观察到的症状。我们回顾了之前报道的接种 Covid-19 疫苗后出现 FND 的病例,并介绍了另外三例病例。两名患者因功能性运动障碍到急诊室就诊,一名患者出现长期肢体无力和感觉功能障碍。该症状与格林-巴利综合征(一种已知但不常见的疫苗接种并发症)表面上相似,这促使进行了广泛的检查。临床医生需要以清晰明确的术语传达 FND 的诊断,以便于进行适当的治疗和康复,但更重要的是,也要消除公众对现有疫苗安全性的任何疑虑。鉴于许多国家对疫苗存在很大犹豫,这对于全球免疫接种工作的成功至关重要。
作为一种复杂的认知活动,知识转移主要与认知过程相关,例如在工程解决问题的同时,人类大脑中的工作记忆,行为控制和决策。至关重要的是要解释功能性脑网络的改变以及如何表达它,这导致知识转移的认知结构的改变。但是,在现有研究中很少考虑知识转移的神经生理机制。因此,这项研究提出了功能连通性(FC),以描述和评估在工程问题解决问题时动态的知识转移网络。在这项研究中,我们采用了文献中报道的修改后的威斯康星州卡片分类测试(M-WCST)。使用功能性近红外光谱(FNIRS)连续记录前额叶皮层的神经激活。具体而言,我们讨论了先前的认知水平,知识传递距离以及影响小波振幅和小波相一致性的传递性能。配对的t检验结果表明,先前的认知水平和转移距离显着影响FC。皮尔逊相关系数表明,小波振幅和相干性都与前额叶皮质的认知功能显着相关。因此,大脑FC是评估知识传递中认知结构改变的可用方法。我们还讨论了为什么背外侧前额叶皮层(DLPFC)和枕叶面(OFA)与M-WCST实验中其他大脑区域区分开来。作为神经管理方面的探索性研究,这些发现可能会在工程解决问题的同时提供有关知识转移功能性知识转移网络的神经生理学证据。
摘要 脑机接口 (BCI) 可被视为一种利用思想和意图在人类和周围环境之间进行替代性交流的技术。该接口的结构由多个阶段组成,从获取脑信号开始,然后是几个处理阶段,最后产生反馈信号。BCI 系统的开发涉及多种专业知识,以便为持续创新创造独特的环境。然而,技术背景和专业知识的这种多样性可能会导致社区使用的术语混淆。因此,IEEE P2731 WG 的任务是开发一个功能模型,以便于理解 BCI 系统。在本文中,我们重点介绍属于 BCI 换能器级的功能元素的描述。