述评
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世界华人消化杂志. 2014-02-08; 22(4): 453-460
在线出版 2014-02-08. doi: 10.11569/wcjd.v22.i4.453
图1
图1 胃肌电活动的慢波和锋电位. A: 细胞内记录; B: 细胞外记录; C: 机械收缩.
图2
图2 生物电阻抗胃动力测量结果. A: 阻抗混合信号; B: 分离出的胃运动; C: 同步EGG信号.
图3
图3 典型的健康人阻抗胃动力信号与谱分析结果. A: 原始阻抗混合信号; B: 提取的胃动力信号(上)和同步EGG信号(下); C: 胃动力信号动态谱; D: 餐前阻抗胃动力总功率谱; E: 餐后阻抗胃动力总功率谱.
图4
图4 四通道阻抗胃动力检测结果.
图5
图5 胃弯管模型与胃收缩传导仿真结果. A: 胃弯管模型; B: 胃收缩传导仿真结果.
图6
图6 阻抗胃动力测量动态模拟试验. A: 三层琼脂胃体模型; B: 多通道测量信号反映胃的收缩和蠕动传导.

引文著录: 赵舒, 任超世. 基于电-机复合机制实现胃动力学的检测与评价. 世界华人消化杂志 2014; 22(4): 453-460