1) quantitative thermal testing
定量温度觉阈值检查
1.
Objective To study the diabetic thermal sensory neuropathy and investigate the significance of quantitative thermal testing (QTT) in diagnosis of the early diabetic peripheral neuropathy.
目的探讨糖尿病患者的温度觉纤维病变特点以及定量温度觉阈值检查(QTT)在糖尿病周围神经病早期诊断中的应用价值。
3) Quantitative temperature testing
定量温度觉检测
4) thermal sensibility
温度觉检查
1.
Objective To evaluate the clinical usefulness of graduated 10g monofilament exam、thermal sensibility、vibrayory sensation in the diagnosis of diabetes peripheral neuropathy·Methods The clinical data of 95 patients with type 1 diabetes、type 2 diabetes or impaired glucose tolerance (IGT) (according to the criteria of WHO)and without cerebral vascular、lumbar vertebra disorders and cognitive disorder.
目的探讨我科临床常用的10克尼龙丝、定性温度觉检查、半定量震动觉检查在糖尿病周围神经病变中的诊断价值并以此指导临床使用。
5) quantitative sensory tests
定量感觉检查
1.
There are many methods for the assessment of diabetic peripheral neuropathy including simple screening methods,electrophysiology,quantitative sensory tests,morphological measures and so on,but the definition of diabetic peripheral neuropathy have not been standard.
目前已有多种方法用于糖尿病周围神经病变的诊断,包括简单的筛查方法,神经电生理检查,定量感觉检查及形态学检查等,但其标准的诊断定义还未达成一致。
6) Quantitative sensory testing
定量感觉检查
1.
Early diagnostic value of quantitative sensory testing in diabetes with peripheral neuropathy;
定量感觉检查对糖尿病周围神经病的早期诊断价值
2.
Objective:By measuring the sensory threshold of patients by means of quantitative sensory testing(QST)technology to evaluate the small fiber function and the relationship between its function and shoulder-hand syndrome(SHS).
目的运用定量感觉检查技术对中风后肩手综合征(SHS)患者的温度觉及振动觉进行定量分析,以了解小纤维神经功能状态及其与肩手综合征的关系。
3.
Objective Quantitative sensory testing(QST)and nerve conduction velocity(NCV)were applied in T2DM to evaluate their correlation and difference for detection of diabetic peripheral neuropathy(DPN)and investigate how to choose them correctly.
目的分析定量感觉检查(QST)及神经传导速度(NCV)检查在诊断糖尿病周围神经病变(DPN)中的相关性及差异,探讨临床应用选择。
补充资料:温度觉
温度觉 thermoreception 由冷觉与热觉两种感受不同温度范围的感受器感受外界环境中的温度变化所引起的感觉。对热刺激敏感的叫热感受器;对冷刺激敏感的叫冷感受器。两种感受器在皮肤表层中,均呈点状分布,叫做热点和冷点,温度感受器在面部、手背、前臂掌侧面、足背、胸部、腹部以及生殖器官的皮肤比较密集。冷点多于热点,在面部的皮肤每平方厘米约有16~19个冷点,热点的数目比冷点少4~10倍。在一定范围的温度内,两种感觉表现有一定程度的适应能力,在发生适应时,对温度刺激的敏感度明显降低。热感受器的适应只需几秒钟,但热觉的适应则需几分钟以上,可见人对热的适应并非完全决定于热感受器,而必须有中枢神经系统的适应功能参与。在热天澡盆内水温为28℃时,初进入时觉得冷,过一段时间后,也会发生适应,这种现象决定于人皮肤温度与环境温度的差别。所以,对于冷、热的感觉是相对的。 恒温动物的温度感受器有一定的感受范围,如人的皮肤温度保持在36℃。热感受器的接受范围为36~45℃时是单独起作用的,冷感受器在31℃以下也是单独起作用的,在31~36℃时两种感受器同时起作用,人既有热觉又有冷觉。 温度觉对恒温动物极为重要,是调节体温的重要环节。在外界温度或体内温度(如血液的温度)发生变动时,通过温度感受器接受刺激,传入性冲动到达大脑的同时,也传向下丘脑的体温调节中枢,从这里发出传出性冲动,调节产热器官(如骨骼肌等)或散热结构(如皮下血管等)以维持体温的恒定。对于兽类和鸟类,感受温热与寒冷常为指示迁徙的感受系统的主要组成部分。如候鸟的南飞北还;马鹿的按季节北去南归。对于变温动物除生活在水内的以外,常难于度过严寒。有些动物因适应环境的温度变化而发展成冬眠动物,冬季减少活动,降低体温,深藏在洞穴中,以便度过寒季。这些动物通过感受温热和寒冷而改变其生理功能的活动程序。 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条