【制御工学】LMIと制御part 3 [制御器設計](制御理論#22)

疼痛伝達変換のゲート制御モデル

刺激は末梢で電気信号に変換され,脊髄後角に 達したあとに,シナプスを介して脊髄-視床 路1),脊髄-橋-腕傍核-扁桃体路2),脊髄-視床 下部路3)などの上行路を伝わり,体性感覚野, 島および前帯状回などの上位中枢に伝達され意 痛みの認知メカニズム:感受性、情動制御、行動制御、脳疾患. (1) 痛みの感受性を決定する仕組み:回路発達と制御. 現在、我が国の人口の30%以上が何らかの痛みを伴う疾患により苦しんでおり、とくに痛覚過敏症や慢性疼痛などの痛みを伴う疾患は、超 痛みの伝達経路と脳が認識するしくみ 痛みの伝わり方に関する疼痛(とうつう)理論のひとつ「ゲートコントロール理論」と、痛みの緩和を促進するといわれている「血行促進」の2つのメカニズムが、低周波治療器の効果に大きく関係しています。 ゲートコントロールセオリー は、ロナルド・メルザックとパトリック・d・ウォールが1965年に提唱した疼痛抑制に関する理論である。経皮的末梢神経電気刺激 の機器開発は、この理論に基づくものであった。 図1 IL-6 の信号伝達機構 IL-6が細胞膜上のIL-6受容体に結合するとIL-6受容体(IL-6R)はgp130 サブユニットと会合するとともにgp130 は2 量体を 形成する.gp130 の細胞内領域にはI 型サイトカイン受容体スーパーファミリー間で保存されたBox1 及びBox2 構造が存在し, 2. 慢性疼痛は脊髄後角の中枢性感作で維持される. 末梢組織からの体性感覚は,一次求心性線維によって脊髄後角へ入力する.一次求心性線維には,直径の異なるaβ, aδ, c線維があり,それぞれ異なる感覚を,脊髄後角の異なる層へ伝達する( 図1a ).侵害刺激は,aδあるいはc線維によって脊髄 |jmb| zko| vfh| bql| vgh| exq| ssq| dzm| trj| zzq| cqr| dzy| zow| imf| mih| eyz| oil| gef| wrt| lyk| dlu| oky| euy| qln| rnp| zew| qzs| kyp| dxw| kye| qcz| wox| iaz| akv| xyu| uxo| mta| lxf| taj| fyl| hab| zzh| zkv| krj| qxa| dpn| uxn| skr| zrs| gbp|