Interiktale epileptiforme Entladungen mit und ohne Hochfrequenzoszillation haben unterschiedliche Einzelzellkorrelate:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Freiburg im Breisgau
[2023]
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
.
I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
IV
TABELLENVERZEICHNIS
.
V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
VI
1
EINLEITUNG
.
1
1.1
EPILEPSIE
.
1
1.1.1
HISTORISCHER
HINTERGRUND
.
1
1.1.2
DEFINITION
.
2
1.1.3
EPIDEMIOLOGIE
.
3
1.1.4
PATHOPHYSIOLOGIE
.
3
1.1.5
KLASSIFIKATION
VON
ANFAELLEN
.
4
1.1.6
KLASSIFIKATION
VON
EPILEPSIEN.
4
1.2
PRAECHIRURGISCHE
DIAGNOSTIK
UND
EPILEPSIECHIRURGIE
.
5
1.2.1
MEDIKAMENTENREFRAKTAERE
EPILEPSIE
.
5
1.2.2
EPILEPSIECHIRURGIE
.
5
1.2.3
PRAECHIRURGISCHE
EPILEPSIEDIAGNOSTIK
.
6
1.2.4
HYBRID-TIEFENELEKTRODEN
.
8
1.3
ELEKTROENZEPHALOGRAPHIE
(EEG)
.
9
1.3.1
GRUNDLAGEN.
9
1.3.2
EEG-POTENTIALE
.
9
1.3.3
STEREOENZEPHALOGRAPHIE
(SEEG)
.
10
1.4
INTERIKTALE
EPILEPTIFORME
ENTLADUNGEN
(LEDS)
.
11
1.4.1
DEFINITION
.
11
1.4.2
ROLLE
IN
EPILEPSIE
.
11
1.4.3
PATHOPHYSIOLOGIE
.
12
1.5
HOCHFREQUENZOSZILLATIONEN
(HFOS)
.
14
1.5.1
DEFINITION
.
14
1.5.2
ROLLE
IN
EPILEPSIE
.
14
1.5.3
PATHOPHYSIOLOGIE
.
15
1.6
KOMBINATION
VON
LEDS
UND
HFOS
.
17
1.7
INTRAKRANIELLE
MESSUNG
VON
EINZELZELLAKTIVITAET
.
18
1.8
KONZEPT
UND
HYPOTHESEN
.
20
2
MATERIAL
UND
METHODEN
.
22
2.1
PATIENTENAUSWAHL
.
22
2.2
DATENERHEBUNG
.
22
2.2.7
ELEKTRODEN
.
22
2.2.2
ABLEITUNGEN
.
23
2.3
SEEG-AUSWERTUNG
.
24
2.3.
7
SELEKTION
DER
SEE
G-A
BSCHNITTE
.
24
2.3.2 MARKIERUNG
VON
LEDS
.
25
2.3.3
MARKIERUNG
VON
HFOS
.25
2.4
AUSWERTUNG
DER
MIKROELEKTRODEN-SIGNALE
.
26
2.4.
7
SPIKE
DETEKTION
UND
SPIKE
SORTING
.27
2.4.2
EINTEILUNG
IN
MUTTI
UNITS
UND
SINGLE
UNITS
.27
2.5
DATENVERARBEITUNG
MIT
MATLAB
.
28
2.5.
7
ZEITLICHE ANGLEICHUNG
VON
SEEG
UND
MIKROELEKTRODEN-SIGNALEN
.
28
2.5.2
BESTIMMUNG
NEURONALER
FEUERRATEN
.
29
2.5.3
BESTIMMUNG
VON
ZELLTYPEN
.
30
2.6
STATISTISCHE
ANALYSEN
.
32
3
ERGEBNISSE
.
36
3.1
PATIENTENKOLLEKTIV
.
36
3.2
CHARAKTERISTIK
VON
LEDS
UND
HFOS
.
38
3.3
AUFTRETEN
VON
HFOS
WAEHREND
LEDS
.
39
3.4
NEURONALE
AKTIVITAET
WAEHREND
LEDS
.
40
3.5
NEURONALE
AKTIVITAET
WAEHREND
RIPPLES
MIT
VERSUS
OHNE
IED
.
41
3.6
CHARAKTERISTIK
DER
SINGLE
UNITS
.
42
3.7
ERHOEHTE
SINGLE
UNIT-AKTIVITAET WAEHREND
HFO-IEDS
.
44
3.8
SIGNIFIKANT VERAENDERTE
UNITS
WAEHREND
LEDS
.
45
3.9
HFO-IEDS
UND
NICHT-HFO-IEDS
IM
DIREKTEN
VERGLEICH
.
47
4
DISKUSSION
.
50
4.1
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
.
50
4.2
ZEITLICHER
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
LEDS,
HFOS
UND
SPIKES
.
50
4.3
UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN
HFO-IEDS
UND
NICHT-HFO-IEDS
.
51
4.4
HFO-IEDS
UND
PHYSIOLOGISCHE
SHARP-WAVE
RIPPLE
.
53
4.5
RAEUMLICHE
DISTANZ
ZWISCHEN
MAKRO
UND
MIKROELEKTRODEN
.
53
4.6
METHODISCHE
BETRACHTUNGEN
UND
LIMITATIONEN
.
54
4.6.
7
FOKUSSIERUNG
AUF
DEN
HIPPOCAMPUS
ANTERIOR.
.
54
4.6.2 CHARAKTERISTIK
VON
SINGLE
UNITS
UND
ZELLTYPEN
.
54
4.6.3
VISUELLE
DETEKTION
.
55
4.7
FAZIT
UND
AUSBLICK
.
55
5
ZUSAMMENFASSUNG
.
57
LITERATURVERZEICHNIS
.
58
PUBLIKATIONEN
.
70
LEBENSLAUF
.
71
EIDESSTATTLICHE
VERSICHERUNG
.
72
ERKLAERUNG
ZUM
EIGENANTEIL
.
73
DANKSAGUNG
.
74 |
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