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3D立体脑波DEEG的原理应用与案例判读
第一章 3D 立體腦波圖 (3D EEG )的原理應用與案例判讀
一 、腦波的基礎知識
人腦有一千五百億個神經細胞,每個神經細胞都會自行產生電流,神經細胞上有無數的樹狀突
(dendrite ),可與鄰近的神經細胞作接觸,形成一大片綿密的神經網,樹狀突就是神經細胞用以接
收來自其他神經細胞訊號的窗口 ,也經由此把自身的訊號傳遞給其他神經細胞。
腦神經細胞所釋放出的電波約在0.5-30 赫茲(Hz )之間,1 赫茲就代表每秒放電一次 。
也可經由佈滿頭皮的數十個電極片,分辨出該腦波是發自哪一腦葉,但是臨床實用簡易型的腦波
儀,只有使用到五個電極片,所記錄到的腦波皆為整體的腦波,雖無法區分來自哪一腦葉 ,但在臨床
應用上已足敷使用。由0.5Hz - 30Hz 的腦波被分為4 組,分別稱為β波(Beta 貝塔波)、α波(Alpha
阿爾法波)、θ波(Theta 西塔波)及δ波(Delta 德爾塔波),共四種。近年也有人提出更高頻的gamma
波 。
腦波基本分類及作用
β 波(13~30 赫茲)工作、緊張波
意識清醒時腦波。
計算、推理邏輯思考。
專注於外在的世界上。
壓力很大、心理不適、緊張、
憂慮、不自在與高頻β有關。
α 波(8~12 赫茲)放鬆、創意波
身心放鬆。
意識與潛意識的橋樑。
θ 波(4 ~7 赫茲)睡眠波
潛意識的腦波。
與記憶和情緒有關。
睡眠。
靜心冥想時。
δ 波(0.5~3 赫茲)嬰兒波
無意識的腦波。
深度睡眠。
1
1. 傳統平面腦波
腦波紀錄圖像,都是平
面的 (圖1-1),跟地震紀錄
有點類似 。傳統平面腦波只
能用肉眼來分析判讀,極為
耗時。
圖1-1 :傳統平面腦波圖
2. 3D 立體腦波
拜現代電腦科技及3D 技術發達之賜,對於腦波之訊號測量已較之前更精確,同時又把平面電子
訊號轉換成3D 立體畫面,在判讀上迅速方便不少,除了立體彩色畫面的顯示,也有量化的數字可作
為治療前後的對比。3D 立體彩色腦波報告 ,在判讀上較傳統平面腦波簡易。
判讀3D 立體腦波時 ,只需點閱快速播放鍵,電腦畫面就會在數秒內把3-4 分鐘的腦波紀錄完全
動態展示出來,3D 立體腦波的縱軸為時間軸,橫軸分左右腦之波長,又各自標示出左右腦的β、α、
θ、δ波極易判讀。
2
圖1-2 :3D 立體彩色腦波影像
二 、腦如何控制全身器官細胞
腦是控制人體的最高主宰,腦只佔人體重量的2% ,但却消耗掉25%的能量,大腦之所以會耗費
大量能量,是因為腦中有 1500 億個神經元,全天候接收全身神經上傳至腦部的電子訊號 ,再發佈指
令來控制每一個器官、組織、系統,如內分泌系統、免疫系統等等,方能維持人體機能的正常運作。
也就是說人腦是從來不可能完全關機休息的,隨時都在待機運作狀態。
腦細胞為了要管控全身,就會發出多種不同波長的電波來指揮。我們使用極精密的儀器,即可偵
測到這些極微弱的電流。
心臟的竇房結(SA node )所發出電流的電壓是以mili (10-3 )Volt 來計算,但腦細胞所發出電
流的電壓,却只有micro (10-6 )Volt ,兩者相差達1000 倍。
腦波的電壓雖小,卻可透過調節竇房結來控制心臟跳動的快慢。
心臟所產生的電流電壓高,腦細胞的電壓低。那麼腦細胞是如何管理調控比它強大一千倍的巨人
呢?為何人在遇到害羞緊張的情境時,腦可以在瞬間讓心跳加快?原來腦與心臟間是靠交感神經及副
交感神經來作聯繫,但神經與器官之間 ,並不像電腦主機與被控制元件之間 ,有電線直相連接的 ;由
腦部(中樞)發出的交感副交感(週邊)神經與心臟的竇房結 (SA node )之間,其實是有一道縫隙
的,當交感神經末端釋放出腎上腺素(Epinephrine )這種神經傳送素 (Neurotransmitter )時 ,就會
令心臟跳得更快,心臟收縮力更強,人生氣或害羞
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