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1.
Rev. neurocir ; 8(4): 106-110, oct.-dic. 2006. ilus
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-456137

ABSTRACT

Objetivo: aplicar la técnica de disección de fibras blancas para la comprensión tridimensional de las diferentes estructuras localizadas en el lóbulo temporal. Material y métodos: se utilizaron cinco cerebros humanos normales los que fueron sometidos a la técnica de preparación de Klinger para disección de fibras blancas. Se utilizó microscopio de luz con aumentos de cinco y veinte X.Resultados: las fibras del lóbulo temporal pueden dividirse dependiendo de la cara que examinemos. En la cara lateral y superior se destacan el fascículo longitudinal superior, el stratum sagital, el fascículo uncinado, el fascículo occipito - frontal, fascículo amígdalo - insular, la comisura anterior y el tapetum. En la cara inferior observamos el fascículo longitudinal inferior, banda diagonal de Brocca, ansa pendularis y estrías olfatorias y en la cara mesial las estructuras del lóbulo límbico, el fascículo del cingulum, el giro dentado, el giro fasciolar, la fimbria del fornix, y la estría terminalis. Conclusiones: la técnica de disección de fibras blancas es una herramienta útil para la comprensión tridimensional de las estructuras neuronales localizadas dentro del lóbulo temporal. El entendimiento de la disposición de estas estructuras ayuda al neurocirujano a lidiar con las patologías localizadas en la cara mesial como los tumores y la esclerosis mesial temporal, entidades que requieren claros conocimientos anatómicos para su adecuada resolución.


Subject(s)
Dissection , Temporal Lobe/anatomy & histology
2.
Rev. neurocir ; 8(4): 106-110, oct.-dic. 2006. ilus
Article in Spanish | BINACIS | ID: bin-121291

ABSTRACT

Objetivo: aplicar la técnica de disección de fibras blancas para la comprensión tridimensional de las diferentes estructuras localizadas en el lóbulo temporal. Material y métodos: se utilizaron cinco cerebros humanos normales los que fueron sometidos a la técnica de preparación de Klinger para disección de fibras blancas. Se utilizó microscopio de luz con aumentos de cinco y veinte X.Resultados: las fibras del lóbulo temporal pueden dividirse dependiendo de la cara que examinemos. En la cara lateral y superior se destacan el fascículo longitudinal superior, el stratum sagital, el fascículo uncinado, el fascículo occipito - frontal, fascículo amígdalo - insular, la comisura anterior y el tapetum. En la cara inferior observamos el fascículo longitudinal inferior, banda diagonal de Brocca, ansa pendularis y estrías olfatorias y en la cara mesial las estructuras del lóbulo límbico, el fascículo del cingulum, el giro dentado, el giro fasciolar, la fimbria del fornix, y la estría terminalis. Conclusiones: la técnica de disección de fibras blancas es una herramienta útil para la comprensión tridimensional de las estructuras neuronales localizadas dentro del lóbulo temporal. El entendimiento de la disposición de estas estructuras ayuda al neurocirujano a lidiar con las patologías localizadas en la cara mesial como los tumores y la esclerosis mesial temporal, entidades que requieren claros conocimientos anatómicos para su adecuada resolución. (AU)


Subject(s)
Temporal Lobe/anatomy & histology , Dissection
3.
Rev. neurocir ; 8(4): 106-110, oct.-dic. 2006. ilus
Article in Spanish | BINACIS | ID: bin-118949

ABSTRACT

Objetivo: aplicar la técnica de disección de fibras blancas para la comprensión tridimensional de las diferentes estructuras localizadas en el lóbulo temporal. Material y métodos: se utilizaron cinco cerebros humanos normales los que fueron sometidos a la técnica de preparación de Klinger para disección de fibras blancas. Se utilizó microscopio de luz con aumentos de cinco y veinte X.Resultados: las fibras del lóbulo temporal pueden dividirse dependiendo de la cara que examinemos. En la cara lateral y superior se destacan el fascículo longitudinal superior, el stratum sagital, el fascículo uncinado, el fascículo occipito - frontal, fascículo amígdalo - insular, la comisura anterior y el tapetum. En la cara inferior observamos el fascículo longitudinal inferior, banda diagonal de Brocca, ansa pendularis y estrías olfatorias y en la cara mesial las estructuras del lóbulo límbico, el fascículo del cingulum, el giro dentado, el giro fasciolar, la fimbria del fornix, y la estría terminalis. Conclusiones: la técnica de disección de fibras blancas es una herramienta útil para la comprensión tridimensional de las estructuras neuronales localizadas dentro del lóbulo temporal. El entendimiento de la disposición de estas estructuras ayuda al neurocirujano a lidiar con las patologías localizadas en la cara mesial como los tumores y la esclerosis mesial temporal, entidades que requieren claros conocimientos anatómicos para su adecuada resolución. (AU)


Subject(s)
Temporal Lobe/anatomy & histology , Dissection
5.
Article in English | MEDLINE | ID: mdl-18238649

ABSTRACT

The amplitude noise responses of optical-frequency-discriminating systems, based on Fabry-Perot cavities with intensity noise compensation, are analyzed considering also the effect of the resonator transient. From the point of view of amplitude noise immunity, systems based on transmission or reflection alone behave in a quite similar way within the discriminator bandwidth, whereas a proper combination of both these signals not only increases the sensitivity to frequency noise but also allows for higher rejection to amplitude noise.

6.
Appl Opt ; 38(33): 6962-6, 1999 Nov 20.
Article in English | MEDLINE | ID: mdl-18324239

ABSTRACT

The FM spectroscopy technique has been applied to two frequency-doubled Nd:YAG lasers to achieve absolute frequency stabilization against the hyperfine structure components of the rovibronic P(54) 32-0 iodine line at 532 nm. A fractional frequency stability of 2 x 10(-13) tau(-1/2) has been obtained for integration times in the range of 1 ms < tau < 10 s. For longer integration times the stability level remains below 10(-13), reaching a minimum value of 4.6 x 10(-14) at 100 s. This high stability level is, to our knowledge, the best value achieved against iodine lines by this locking method and for a fully transportable system.

8.
Phys Rev A ; 45(3): 1967-1972, 1992 Feb 01.
Article in English | MEDLINE | ID: mdl-9907185
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