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疼痛感电刺激感知电极 PinPrick |
图 1:von Frey 灯丝的部件:手柄、灯丝和保护帽。
疼痛感电刺激感知电极 PinPrick
人类中枢神经系统有能力通过抑制和兴奋过程来调节疼痛感觉,通过定向“自上而下”(从皮质和皮质下区域/脑干到脊髓)或“自下而上”(从外围到脊髓到大脑)机制。
内源性疼痛抑制通常是指身体对中枢性疼痛的抑制。条件性疼痛调节 (CPM) 是描述一种心理物理学范式的术语,其中通过“疼痛抑制疼痛”来测试中枢疼痛抑制。动物模型中 CPM 的平行现象称为扩散有毒抑制控制 (DNIC)。
条件性疼痛调节能力的意义
越来越多的工作证明了条件性疼痛调节 (CPM) 技术对研究抑制性弥漫性伤害控制 (CIDN) 的重要性。由于 CIDN 系统的功效水平与疼痛发病率直接相关(反之亦然),因此 CPM 预测疼痛(例如术后)或根据其作用方式选择镇痛剂的潜力非常有希望。Q-Sense 提供经过科学验证的热、冷和热感觉阈值测量,所有临床上在评估神经性疼痛、糖尿病性神经性病变,其他小纤维神经性病变方面有用的决定因素。
许多结果表明患有疼痛综合征的患者和健康对照组之间的 CPM 能力存在差异。这已在以下方面观察到:肠易激综合征、纤维肌痛、偏头痛和骨关节炎。在这些疼痛综合征中,与健康对照相比,CPM 的效率较低。
迄今为止,CPM 反应不足与特发性疼痛综合征之间的因果关系尚不*清楚。有证据表明 CPM 受到药物和物理干预的影响,并且特定的 CPM 曲线可能预示着对特定药物的治疗反应、手术后发展为慢性疼痛的趋势等。
条件性疼痛调节 (CPM) 的相关性,也称为弥漫性有害抑制性控制样效应 (DNIC),在过去几年中有所增加,成为疼痛研究界真正感兴趣的话题。由于其效率水平与疼痛发病率直接相关,反之亦然,因此其预测疼痛或为特定疾病选择合适药物的潜力非常有希望。目前的研究依赖于在测试部位施加疼痛的压力和好用装有冰水的容器来达到调节疼痛的效果。