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作为微重力的函数的垂体脊柱反射.

M F Reschke, D J Anderson, J L Homick

    Science (New York, N.Y.)
    |July 13, 1984
    PubMed
    概括

    太空飞行通过影响耳骨器官输入到脊柱运动神经元来改变平衡控制. 这项研究调查了微重力暴露期间和之后的姿势控制和霍夫曼反射的变化.

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    科学领域:

    • 神经科学是一个神经科学.
    • 空间生理学 空间生理学
    • 人类的适应能力

    背景情况:

    • 已知持续的微重力会影响感官系统,特别是前体系统.
    • 耳骨器官为维持姿势控制提供了关键信息.
    • 适应微重力需要修改神经系统对姿势的控制.

    研究的目的:

    • 研究持续的微重力如何通过检查耳骨-脊柱运动神经元通路来改变姿势控制.
    • 在太空飞行之前,期间和之后,评估运动神经元刺激性和动态姿势反应的变化.

    主要方法:

    • 测量霍夫曼反射幅度,以评估在线性加速过程中唯一脊柱运动神经元池的刺激性.
    • 在移动平台上进行动态姿势测试,以评估飞行前后平衡策略.
    • 与飞行后霍夫曼反射幅度相关联的飞行中运动恶心症状.

    主要成果:

    • 霍夫曼反射幅度在适应后在飞行中减少,飞行后的强化可能与适应率相关.
    • 飞行中运动恶心的严重程度与飞行后的霍夫曼反射幅度相关.
    • 动态姿势测试揭示了飞行后显著的偏差,表明改变了平衡策略和减少了运动意识.

    结论:

    • 持续的微重力导致骨脊柱运动神经元通路的适应性变化,影响姿势控制.
    • 观察到的霍夫曼反射和动态平衡的变化表明,应对改变的耳皮输入时,感觉运动集成的重新校准.
    • 这些发现提供了关于空间适应的基础神经机制的见解,以及飞行后对平衡的残余影响的可能性.