يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية

مقالة منهجية

ثلاثي الأبعاد الدهليزي العيني اختبار رد الفعل باستخدام ست درجات من الحرية منصة الحركة

16.1K مشاهدة

DOI:

10.3791/4144

مايو 23, 2013

في هذه المقالة

ملخص

ووصف طريقة لقياس ثلاثي الأبعاد ردود الفعل العين الدهليزي (3D VOR) في البشر باستخدام ست درجات من الحرية (6DF) محاكاة الحركة. المكسب واختلالها من VOR الزاوي 3D توفر مقياسا مباشرا لنوعية وظيفة الدهليزي. يتم توفير بيانات تمثيلية حول مواضيع صحية

الملخص

تعد العضو الدهليزي مستشعراً يقيس التسارعات الزاوية والخطية بست درجات من الحرية (6DF). وتؤدي العيوب الكلية أو الجزئية في العضو الدهليزي إلى مشاكل في التوازن تتراوح ما بين الخفيفة والشديدة، مثل الدوار، والدوخة، ورأرأة العين (oscillopsia)، وعدم استقرار المشية، والغثيان و/أو القيء. ويعد "الكسب" (gain) مقياساً جيداً وشائع الاستخدام لتقدير استقرار النظرة كمياً، ويُعرَّف بأنه مقدار حركات العين التعويضية بالنسبة لحركات الرأس المفروضة. ولاختبار الوظيفة الدهليزية بشكل أكثر شمولاً، يجب إدراك أن منعكس العين الرأسية (VOR) ثلاثي الأبعاد يولد بشكل مثالي دورانات عينية تعويضية لا تقتصر فقط على مقدار (كسب) مساوٍ ومعاكس لدوران الرأس، بل تكون أيضاً حول محور مشترك خطياً مع محور دوران الرأس (المحاذاة). وبناءً على ذلك، تؤدي الوظيفة الدهليزية غير الطبيعية إلى تغيرات في الكسب وتغيرات في محاذاة استجابة منعكس العين الرأسية ثلاثي الأبعاد.

نصف هنا طريقة لقياس المنعكس الدهليزي العيني (VOR) ثلاثي الأبعاد باستخدام تدوير الجسم بالكامل على منصة حركة ذات 6 درجات من الحرية (6DF). وبالرغم من أن هذه الطريقة تسمح أيضاً باختبار استجابات المنعكس الدهليزي العيني الانتقالية 1، إلا أننا سنقتصر في مناقشتنا على طريقة قياس المنعكس الدهليزي العيني الزاوي ثلاثي الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، سنكتفي هنا بوصف البيانات التي تم جمعها من أفراد أصحاء استجابةً للتحفيز الزاوي الجيبي والنبضي.

يجلس الأشخاص الخاضعون للتجربة في وضعية قائمة ويتلقون نبضات تسارع جيبية وثابتة صغيرة السعة للجسم بالكامل. تم تقديم المحفزات الجيبية (f = 1 Hz, A = 4°) حول المحور الرأسي وحول المحاور في المستوى الأفقي، مع التباين بين التدحرج (roll) والميلان (pitch) بزيادات قدرها 22.5° في السمت. كما تم تقديم النبضات في اتجاهات الانعراج (yaw) والتدحرج (roll) والميلان (pitch) وفي مستويات القنوات الرأسية. تم قياس حركات العين باستخدام تقنية ملف البحث الصلبي (scleral search coil) 2، وتم أخذ عينات من إشارات ملف البحث بتردد 1 kHz.

تَمّ حساب نسبة المدخلات إلى المخرجات (الكسب) وعدم المحاذاة (الخطية المشتركة) لمنعكس دهليزي عيني ثلاثي الأبعاد (3D VOR) من إشارات ملف العين 3.

اعتمد كسب وتوافق الخطية لمنعكس دهليزي عيني (VOR) ثلاثي الأبعاد على اتجاه محور التحفيز. وقد وُجدت انحرافات منهجية خاصة أثناء التحفيز على المحور الأفقي. وفي وجود الضوء، كان محور دوران العين محاذياً بشكل صحيح لمحور التحفيز عند اتجاهات 0° و90° من السمت، ولكنه انحرف تدريجياً وبشكل متزايد نحو سمت 45°.

يمكن تفسير الانحرافات المنهجية في عدم المحاذاة بالنسبة للمحاور المتوسطة بوجود كسب منخفض للالتواء (دوران المحور X أو محور الالتفاف) وكسب مرتفع لحركات العين الرأسية (دوران المحور Y أو محور الميلان (انظر الشكل 2). ونظرًا لأن تحفيز المحور المتوسط يؤدي إلى استجابة تعويضية تعتمد على الجمع الاتجاهي لمكونات دوران العين الفردية، فإن محور الاستجابة الصافي سينحرف لأن الكسب للمحورين X وY مختلفان.

كانت قيم كسب جميع مكونات دوران العين أقل في الظلام. وكانت النتيجة أن سوء المحاذاة في الظلام وعند التعرض للنبضات أظهرت قممًا وقيعانًا مختلفة عما كانت عليه في الضوء: حيث تم الوصول إلى قيمتها الدنيا عند تحفيز محور pitch وقيمتها القصوى عند تحفيز محور roll.

عرض الحالة

شارك تسعة أشخاص في التجربة، وقد قدم جميع المشاركين موافقتهم المستنيرة. تمت الموافقة على الإجراء التجريبي من قبل لجنة الأخلاقيات الطبية في المركز الطبي بجامعة إيراسموس، والتزم البحث بإعلان هلسنكي الخاص بالأبحاث التي تشمل مشاركين بشريين.

تم استخدام ستة أشخاص كمجموعات ضابطة. وكان ثلاثة أشخاص يعانون من ضعف دهليزي أحادي الجانب ناتج عن ورم شوان الدهليزي. تراوحت أعمار الأشخاص في المجموعة الضابطة (ستة ذكور وثلاث إناث) بين 22 و 55 عاماً. ولم يكن أي من أفراد المجموعة الضابطة يعاني من شكاوى بصرية أو دهليزية ناتجة عن اضطرابات عصبية أو قلبية وعائية أو عينية.

تراوحت أعمار المرضى المصابين بالورم الشواني بين 44 و64 عاماً (ذكران وأنثى واحدة). خضع جميع المصابين بالورم الشواني للمراقبة الطبية و/أو تلقوا العلاج من قبل فريق متعدد التخصصات يتكون من طبيب أنف وأذن وحنجرة وجراح أعصاب من المركز الطبي بجامعة إيراسموس. كان جميع المرضى الذين خضعوا للاختبار مصابين بورم شواني دهليزي في الجانب الأيمن، واتبعوا سياسة الانتظار والمراقبة (الجدول 1؛ الأشخاص N1-N3) بعد تشخيصهم بالورم الشواني الدهليزي. كانت أورامهم مستقرة لأكثر من 8-10 سنوات وفقاً لتصوير الرنين المغناطيسي.

البروتوكول

1. 6DF منصة الحركة

تم تسليم المحفزات الدهليزي مع منصة الحركة (انظر الشكل 1) قادرة على توليد مؤثرات الزاوي ومتعدية على ما مجموعه ست درجات من الحرية (FCS-MOOG، نييو-Vennep، هولندا). يتم نقل منصة من قبل ستة المحركات الكهربائية والميكانيكية وصله بجهاز الكمبيوتر الشخصي مع برنامج حاسوبي لمراقبة مخصصة. فهو يولد حركات دقيقة مع ست درجات من الحرية. مجسات وضعت في المحركات رصدها بشكل مستمر ملف الحركة منصة. الجهاز يحتوي <0.5 مم الدقة لخطي و<0.05 ° للحركات الزاوي. وكانت الاهتزازات خلال التحفيز 0.02 درجة. وكان تردد الرنين من الجهاز> 75 هرتز. أعيد بناؤها منصة الشخصي الحركة من المعلومات استشعار في المحركات باستخدام ديناميات معكوس وإرسالها إلى الكمبيوتر جمع البيانات. لمزامنة البيانات ومنصة حركة العين، وشنت شعاع الليزر على مساعدات من جيش التحرير الشعبى الصينىtform والمتوقعة على خلية ضوئية صغيرة (1 ملم، في وقت رد الفعل μsec 10). تم أخذ عينات من انتاج التيار الكهربائي من الخلية الكهروضوئية بمعدل 1 كيلو هرتز جنبا إلى جنب مع بيانات حركة العين، وقدمت مؤشرا الوقت الحقيقي من بداية الحركة مع 1 ميللي ثانية دقة. أثناء التحليل حاليا باستخدام ماتلاب (ماثووركس، ناتيك، MA)، ملف الحركة التي أعيد بناؤها من منصة استنادا إلى المعلومات استشعار من المحركات في منهاج كان الانحياز على وجه التحديد مع بداية الحركة منصة.

2. المواضيع

A. جلوس

ويجلس على كرسي الموضوعات التي شنت في وسط المنصة (الشكل 2). فامتنع الجسم هذا الموضوع مع حزام الأمان من أربع نقاط كما هو مستخدم في سيارات السباق. ويرتكز هذا حزام الأمان إلى قاعدة من منصة الحركة. كان يحيط الكرسي بوضع إطار حوله مكعب PVC وكان بمثابة دعم لفائف المجال. كان نظام لفائف حقل قابل للتعديل في الارتفاع، بحيث سوبجكانت عينا العلاج بالصدمات الكهربائية في وسط الحقل المغناطيسي للأرض.

B. تثبيت رئيس

ويجمد الرأس باستخدام مصبوب بشكل فردي الأسنان الانطباع مجلس عضة، التي كانت تعلق على الإطار مكعب عبر شريط جامد. وسادة فراغ مطوية حول الرقبة وبالطوق تعلق على كرسي ضمان مزيد من التثبيت لهذا الموضوع (الشكل 1). وبالإضافة إلى ذلك، لرصد حركات الرأس زائفة خلال التحفيز، التي نوليها اثنين من أجهزة الاستشعار 3D (النظير أجهزة المؤتمر الوطني العراقي، نوروود، MA) مباشرة إلى مجلس عضة، واحدة للالزاوي واحد للتسارع الخطي.

3. تنسيق نظام

يتم تعريف تناوب العين في نظام إحداثيات اليد اليمنى من الرأس ثابت (الشكل 3). في هذا النظام من وجهة نظر تخضع للعرض وتناوب اليسار حول المحور Z (ياو)، وتناوب النزولي حول المحور Y (الملعب)، وتناوب اليمين حول المحور السيني (لفة) تعرف بأنها positiهاء. الطائرات متعامد إلى X، Y و Z محاور دوران هي على التوالي الطائرات لفة، في الملعب وياو (الشكل 3).

4. تسجيلات حركة العين

وسجلت حركات العين من كلتا العينين مع 3D بحث ملفات الصلبة (SKALAR، دلفت، هولندا) 4 باستخدام معيار 25 كيلو هرتز اثنين نظام لفائف حقل استنادا إلى طريقة الكشف اتساع روبنسون (نموذج EMP3020، SKALAR الطبية، دلفت، هولندا) 5. صدرت إشارات لفائف من خلال مرشح تمرير منخفض التماثلية مع تردد قطع من 500 هرتز وأخذ عينات على الخط وتخزينها على القرص الثابت على تردد 1 كيلو هرتز مع 16 بت الدقة (نظام تشغيل CED Spike2 V6، كامبريدج التصميم الإلكتروني ، كامبريدج).

5. البحث فائف المعايرة

قبل التجارب، تم التحقق من حساسية وغير التعامد من اتجاه والتواء لفائف في المختبر من قبل تركيب اللولب على GI فيكوضع نظام mbal في وسط الحقل المغناطيسي للأرض. عن طريق تناوب نظام وسيعنجا حول جميع المحاور الكاردينال علينا التحقق من أن جميع الملفات المستخدمة في التجارب كانت متناظرة بالنسبة لجميع الاتجاهات في حدود 2٪.

في الجسم الحي، وتمت معايرة الإشارات الأفقية والرأسية على حد سواء بشكل فردي عن طريق لفائف يوعز هذا الموضوع إلى يحملق تباعا سلسلة من خمسة أهداف (هدف مركزي وهدف في 10 درجات من اليسار واليمين، صعودا وهبوطا) لمدة خمس ثوان لكل منهما. وكان من المتوقع أهداف المعايرة على شاشة شفافة في 186 سم المسافة. أسفر تحليل التجربة آخر من بيانات المعايرة في الحساسية وقيم الإزاحة للكل بحث ملفات. ثم استخدمت هذه القيم في إجراءات تحليل مكتوب في Matlab 3.

6 تحفيز

A. التحفيز جيبية

منصة تسليم تناوب الجيبية كامل الجسم (1 هرتز، A = 4 درجات) عن CARDI ثلاثةمحاور شبكة الليبراليين العرب: المحور منقاري-الذيلية أو عمودي (ياو)، محور interaural (الملعب) ومحور الأنف القذالي (لفة)، والمحاور الأفقية حول الوسيطة زيادة في خطوات من 22.5 ° بين لفة والملعب.

تم تسليم المحفزات الجيبية في الضوء والظلام. في ضوء ذلك، موضوعات تركز اهتمامها على هدف مرئي مضاءة بشكل مستمر (أ LED أحمر، 2 مم) الواقعة 177 سم أمام هذا الموضوع في مستوى العين (الشكل 1C اللوحة اليسرى). كان وضعه رئيس مثل هذا الخط ريد كان قاعدة كان (خط وهمي يربط بين الظاهرة الصماخ مع انخفاض صياح المداري) في غضون 6 درجات من الأرض أفقيا). خلال التحفيز الجيبية في الظلام، وقدم هدف بصرية لفترة وجيزة (2 ثانية) عندما كانت منصة ثابتة خلال كل فاصل زمني بين اثنين من المحفزات على التوالي. لتجنب حركات العين عفوية خلال التحفيز، وصدرت تعليمات المواضيع التي يحملق في موقع وهمي للهدف ثابت الفضاء خلال جيباني؛ شبه جيبيآل التحفيز بعد الهدف كان مغلقا قبيل بدء الحركة. علينا التحقق من أن هذا النوع من التعليمات خفضت رأسها حركات العين المحرز في الظلام، وإلا كان له تأثير صغير على كسب (<10٪). حدث هذا التغير في كافة مكونات (الأفقي والرأسي والالتواء) في وقت واحد.

B. التحفيز الاندفاع

تم تسليم مدة قصيرة نبضات الجسم كله في بيئة الإضاءة الخافتة. كان الحافز المرئي الوحيد المتاح لهذا الموضوع هدفا البصرية التي تقع في 177 سم أمام هذا الموضوع في مستوى العين. وتكررت كل دفعة ست مرات وتسليمها في ترتيب عشوائي ومع توقيت عشوائية من حركة بداية (تفاوتت فترات ما بين 2.5 و 3.5 ثانية). كان الملف الشخصى النبضات تسارع ثابت من 100 درجة ثانية -2 خلال 100 ميللي ثانية الأولى من دفعة، يتبعها انخفاض تدريجي خطي في التسارع. أدى هذا التحفيز في زيادة خطية في سرعة التوصل إلى velocإيتي من 10 ثانية -1 ° بعد 100 ميللي ثانية. كانت حركات الرأس الشاذة خلال التحفيز الدهليزي قياس معدل الزاوي والأجهزة تسارع خطي أقل من 4٪ من السعة التحفيز. كان سرعة ذروة حركات العين واستجابة لهذه النبضات 100 مرة أعلى من مستوى الضوضاء من الإشارات لفائف.

7. تحليل البيانات

تم تحويل إشارات لفائف في زوايا فيك ومن ثم التعبير عن ناقلات دوران 6،7. من بيانات التثبيت من الهدف إلى الأمام مباشرة ونحن مصممون على اختلالها من لفائف في العين بالنسبة إلى الابتدائي لفائف المجال المغناطيسي المتعامد. تم تصحيح إشارات لهذا الاختلال يقابله ثلاثي الأبعاد دوران العداد. تم التحقق أيضا إلى أنه لا يوجد انزلاق لفائف حدثت أثناء التجربة من خلال التحقق من الناتج موقف أثناء التثبيت من الهدف قبل كل بداية الحركة.

للتعبير عن حركات العين 3D في مجال السرعة،نحن تحويل بيانات المتجه دوران مرة أخرى إلى السرعة الزاوية. قبل التحويل من ناقلات تناوب على السرعة الزاوية، ونحن ممهدة البيانات بواسطة مرحلة الصفر مع فلتر رقمي إلى الأمام وعكس مع نافذة جاوس 20 نقطة (طول 20 ميللي ثانية).

8. الردود الجيبية

مكسب. تم احتساب ربح من كل مكون و 3D مكاسب سرعة العين عن طريق توفيق جيباني؛ شبه جيبي بتردد يساوي التردد الأفقي من خلال منصة والمكونات السرعة الزاوية العمودية والتواء. تم احتساب ربح لكل مكون يعرف بأنه النسبة بين العين مكون ذروة سرعة ومنهاج ذروة سرعة منفصلة لكل عين.

B اصطفاف خطأ. تم احتساب اختلال بين 3D العين محور السرعة ورئيس محور سرعة باستخدام نهج من فصيل عبد الواحد وزملاؤه 8،9. من المنتج العددية اثنين من ناقلات تم احتساب اختلال وخصوصياتزاوية tantaneous في ثلاثة أبعاد بين معكوس محور سرعة العين وسرعة محور الرأس. وتمت مقارنة 3D الزاوي كسب السرعة واختلال لكل التوجه السمتي إلى الربح واختلالها وتوقع من الجمع متجه من 0 درجة (لفة) و 90 درجة (الملعب) السمت مكونات 10. من هذا الجمع النواقل ويترتب على ذلك عندما المكاسب سرعة للفة والملعب متساوون، واتجاه محور دوران العين ينسجم مع محور دوران الرأس، وعندما مختلفان، ومن المتوقع الحد الأقصى للانحراف بين التحفيز ومحور دوران العين في 45 ° السمت.

9. الردود الدافع

وقد تم تحليل البيانات بشكل منفصل العين آثار الأيسر والأيمن من ستة عروض لكل اتجاه الحركة. لأن القيم العين اليمنى واليسرى كانت متطابقة تقريبا، وبلغ متوسط ​​البيانات من العين اليمنى واليسرى لتحديد الأرباح من سرعة العين استجابة لتحفيز الدافع. وكانت كل آثارالتفتيش بشكل فردي على شاشة الكمبيوتر. عندما جعلت موضوع طرفة أو حركة العين أثناء الاندفاع أن تتبع تم تجاهل يدويا. مكونات السرعة الزاوية (N = 5-6) خلال أول 100 مللي ثانية بعد ظهور حركة وبلغ متوسط ​​في صناديق الوقت من 20 ميللي ثانية (توفير تمريرة فعالة منخفضة التصفية) وخططوا وظيفة من منصة سرعة 11،12.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

الجيبية ضوء التحفيز

الشكل 4 (لوحة أعلى) ويظهر لمجموعة المراقبة المكسب يعني من المكونات السرعة الزاوية الأفقي والرأسي والتواء لجميع التحفيز الجيبية اختبارها في المستوي الأفقي في ضوء. وكان التواء القصوى في 0 درجة السمت، في حين كان العمودي الحد الأقصى عند 90 درجة. ويبين الشكل (5) و3D العين كسب السرعة في الضوء. مكاسب تراوحت بين 0.99 ± 0.12 (الملعب) و 0.54 ± 0.16 (لفة). البيانات المقاسة ...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

تصف هذه الورقة طريقة لقياس بدقة 3D VOR الزاوي ردا على تناوب الجسم كله في البشر. وميزة هذه الطريقة أنها تعطي معلومات كمية عن الكسب واختلالها من 3D VOR الزاوي في جميع الأبعاد الثلاثة. هذه الطريقة مفيدة للبحوث الأساسية ولها أيضا إمكانات مثل القيمة السريرية لاختبار المرضى الذين يعانون من مشاكل القناة الرأسية أو المرضى الذين يعانون من سوء مفهومة مشاكل الدهليزي المركزي. ميزة أخرى من الجهاز هو القدرة على اختبار ردود الفعل VOR متعدية 1. مساوئ النظام هي 1) الجوانب التكا...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

ليس لدينا شيء في الكشف عنها.

شكر وتقدير

الهولندية بتمويل من NWO / ZonMW المنح 912-03-037 و911-02-004.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
قاعدة حركة كهربائية MB-E-6DOF/24/1800KG * (سابقاً E-CUE 624-1800)FCS-MOOG، Nieuw-Vennep، هولندا
مجال مغناطيسي مع كاشف، طراز EMP3020Skalar Medical، Delft، هولندا
جهاز CED power 1401، يعمل بنظام Spike2 v6Cambridge Electronic Design، كامبريدج
ملفات بحث كهرومغناطيسيةChronos Vision، برلين، ألمانيا

المراجع

  1. Houben, M. M. J., Goumans, J., Dejongste, A. H., Van der Steen, J. Angular and linear vestibulo-ocular responses in humans. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1039, 68-80 (2005).
  2. Collewijn, H., Van der Steen, J., Ferman, L., Jansen, T. C. Human ocular counterroll: assessment of static and dynamic properties from electromagnetic scleral coil recordings. Exp. Brain Res. 59, 185-196 (1985).
  3. Goumans, J., Houben, M. M., Dits, J., Van der Steen, J. Peaks and troughs of three-dimensional vestibulo-ocular reflex in humans. J. Assoc. Res. Otolaryngol. 11, 383-393 (2010).
  4. Ferman, L., Collewijn, H., Jansen, T. C., Vanden Berg, A. V. Human gaze stability in the horizontal, vertical and torsional direction during voluntary head movements, evaluated with a three-dimensional scleral induction coil technique. Vision Res. 27, 811-828 (1987).
  5. Robinson, D. A. A Method of Measuring Eye Movement Using a Scleral Search Coil in a Magnetic Field. IEEE Trans. Biomed. Eng. 10, 137-145 (1963).
  6. Haustein, W. Considerations on Listing's Law and the primary position by means of a matrix description of eye position control. Biol. Cybern. 60, 411-420 (1989).
  7. Haslwanter, T., Moore, S. T. A theoretical analysis of three-dimensional eye position measurement using polar cross-correlation. IEEE Trans. Biomed. Eng. 42, 1053-1061 (1995).
  8. Aw, S. T., et al. Three-dimensional vector analysis of the human vestibuloocular reflex in response to high-acceleration head rotations. II. responses in subjects with unilateral vestibular loss and selective semicircular canal occlusion. J. Neurophysiol. 76, 4021-4030 (1996).
  9. Aw, S. T., et al. Three-dimensional vector analysis of the human vestibuloocular reflex in response to high-acceleration head rotations. I. Responses in normal subjects. J. Neurophysiol. 76, 4009-4020 (1996).
  10. Crawford, J. D., Vilis, T. Axes of eye rotation and Listing's law during rotations of the head. J. Neurophysiol. 65, 407-423 (1991).
  11. Tabak, S., Collewijn, H., Boumans, L. J. Deviation of the subjective vertical in long-standing unilateral vestibular loss. Acta. Otolaryngol. 117, 1-6 (1997).
  12. Tabak, S., Collewijn, H., Boumans, L. J., Van der Steen, J. Gain and delay of human vestibulo-ocular reflexes to oscillation and steps of the head by a reactive torque helmet. II. Vestibular-deficient subjects. Acta. Otolaryngol. 117, 796-809 (1997).
  13. Van der Steen, J., Collewijn, H. Ocular stability in the horizontal, frontal and sagittal planes in the rabbit. Exp. Brain Res. 56, 263-274 (1984).
  14. Seidman, S. H., Leigh, R. J., Tomsak, R. L., Grant, M. P., Dell'Osso, L. F. Dynamic properties of the human vestibulo-ocular reflex during head rotations in roll. Vision Res. 35, 679-689 (1995).
  15. Seidman, S. H., Leigh, R. J. The human torsional vestibulo-ocular reflex during rotation about an earth-vertical axis. Brain Res. 504, 264-268 (1989).
  16. Tweed, D., et al. Rotational kinematics of the human vestibuloocular reflex. I. Gain matrices. J. Neurophysiol. 72, 2467-2479 (1994).
  17. Tabak, S., Collewijn, H. Human vestibulo-ocular responses to rapid, helmet-driven head movements. Exp. Brain Res. 102, 367-378 (1994).
  18. Paige, G. D. Linear vestibulo-ocular reflex (LVOR) and modulation by vergence. Acta. Otolaryngol. Suppl. 481, 282-286 (1991).
  19. Halmagyi, G. M., Aw, S. T., Cremer, P. D., Curthoys, I. S., Todd, M. J. Impulsive testing of individual semicircular canal function. Ann. N.Y. Acad. Sci. 942, 192-200 (2001).
  20. Tabak, S., Collewijn, H. Evaluation of the human vestibulo-ocular reflex at high frequencies with a helmet, driven by reactive torque. Acta. Otolaryngol. Suppl. 520 Pt. 1, 4-8 (1995).
  21. Crawford, J. D., Vilis, T. Axes of eye rotation and Listing's law during rotations of the head. J. Neurophysiol. 65, 407-423 (1991).
  22. Migliaccio, A. A., et al. The three-dimensional vestibulo-ocular reflex evoked by high-acceleration rotations in the squirrel monkey. Exp. Brain Res. 159, 433-446 (2004).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

الوسوم

الملف البحثي الصلبويمحاذاة الكسبالتحفيز الجيبيالتحفيز النبضيبيانات حركة العينالسرعة الزاويةالوظيفة الدهليزية