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bitpie交易所|erg

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  • 作者: bitpie交易所
  • 2024-03-07 18:32:46

ERG(人本主义需要理论)_百度百科

人本主义需要理论)_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心ERG是一个多义词,请在下列义项上选择浏览(共3个义项)展开添加义项ERG播报讨论上传视频人本主义需要理论收藏查看我的收藏0有用+10ERG即生存(Existence)的需要、相互关系(Relatedness)的需要和成长发展(Growth)的需要,因而这一理论被称为 “ERG”理论。外文名ERG人    物克雷顿·奥尔德弗大    学耶鲁大学起源国家美国目录1概况2理论的评价概况播报编辑美国耶鲁大学的克雷顿·奥尔德弗(Clayton. Alderfer)在马斯洛提出的需要层次理论的基础上,进行了更接近实际经验的研究,提出了一种新的人本主义需要理论。奥尔德弗认为,人们共存在3种核心的需要。生存的需要与人们基本的物质生存需要有关,它包括马斯洛提出的生理和安全需要。第二种需要是相互关系的需要,即指人们对于保持重要的人际关系的要求。这种社会和地位的需要的满足是在与其他需要相互作用中达成的,它们与马斯洛的社会需要和自尊需要分类中的外在部分是相对应的。最后,奥尔德弗把成长发展的需要独立出来,它表示个人谋求发展的内在愿望,包括马斯洛的自尊需要分类中的内在部分和自我实现层次中所包含的特征。  除了用3种需要替代了5种需要以外,与马斯洛的需要层次理论不同的是,奥尔德弗的“ERG”理论还表明了:人在同一时间可能有不止一种需要起作用;如果较高层次需要的满足受到抑制的话,那么人们对较低层次的需要的渴望会变得更加强烈。  马斯洛的需要层次是一种刚性的阶梯式上升结构,即认为较低层次的需要必须在较高层次的需要满足之前得到充分的满足,二者具有不可逆性。而相反的是,“ERG”理论并不认为各类需要层次是刚性结构,比如说,即使一个人的生存和相互关系需要尚未得到完全满足,他仍然可以为成长发展的需要工作,而且这3种需要可以同时起作用。  此外,“ERG”理论还提出了一种叫做“受挫——回归”的思想。马斯洛认为当一个人的某一层次需要尚未得到满足时,他可能会停留在这一需要层次上,直到获得满足为止。相反地,“ERG”理论则认为,当一个人在某一更高等级的需要层次受挫时,那么作为替代,他的某一较低层次的需要可能会有所增加。例如,如果一个人社会交往需要得不到满足,可能会增强他对得到更多金钱或更好的工作条件的愿望。与马斯洛需要层次理论相类似的是,“ERG”理论认为较低层次的需要满足之后,会引发出对更高层次需要的愿望。不同于需要层次理论的是,“ERG”理论认为多种需要可以同时作为激励因素而起作用,并且当满足较高层次需要的企图受挫时,会导致人们向较低层次需要的回归。因此,管理措施应该随着人的需要结构的变化而做出相应的改变,并根据每个人不同的需要制定出相应的管理策略。理论的评价播报编辑阿尔德弗的ERG理论在需要的分类上并不比马斯洛的理论更完善,对需要的解释也并未超出马斯洛需要理论的范围。如果认为马斯洛的需要层次理论是带有普遍意义的一般规律,那么,ERG理论则偏重于带有特殊性的个体差异,这表现在ERG理论对不同需要之间联系的限制较少。  ERG理论的特点有:  (1)ERG理论并不强调需要层次的顺序,认为某种需要在一定时间内对行为起作用,而当这种需要的得到满足后,可能去追求更高层次的需要,也可能没有这种上升趋势。  (2)ERG理论认为,当较高级需要受到挫折时,可能会降而求其次。  (3)ERG理论还认为,某种需要在得到基本满足后,其强烈程度不仅不会减弱,还可能会增强,这就与马斯洛的观点不一致了新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

大鼠/小鼠视网膜电图(ERG)记录那些事儿 - 知乎

大鼠/小鼠视网膜电图(ERG)记录那些事儿 - 知乎切换模式写文章登录/注册大鼠/小鼠视网膜电图(ERG)记录那些事儿海洋饼干哥哥大学教师里比较会编程的,程序员里比较会教书的零废话,全是干货,适宜初次接触动物ERG记录的同学入门学习。电极的连接及生物电记录采样频率 2000Hz,即一秒钟采样2000次,两个样本之间的时间间隔为0.5ms。电极连接两通道负极(蓝)短接,使用针电极插入鼠前额的皮下;两通道的正极(红)使用金环电极连接双眼角膜;公共地电极(黑)使用尾夹电极夹鼠尾。放大器记录到的是什么?放大器得到的采样:正极电位 – 负极电位放大器得到的曲线:正负极电位差随时间t的变化电压是相对而言的,两个测试点之间的电压等于两个测试点的电位之差。ERG信号是如何产生的?闪光穿过诱明的屈光系统、房水和外层视网膜细胞,到达感受器,感受器进行光电转换,产生ERG的a波,由感受器产生的信号到达与感受器相连的双极细胞,被放大成ERG的b波, Muller细胞也参与了相关整流传导过程,这些电信号借助于房水的导电性,传递到角膜正端。位于角膜正端的电极(比如金环电极)采集到这些电压变化,通过放大器拾取,放大,A/D转换,进入计算机得到ERG曲线。注意:信号的记录开始于闪光前20ms, 上述曲线中的小竖线代表闪光开始的时间。动物的视觉系统形如多米诺骨牌:只有当前N-1张牌都正常工作时,讨论第N张牌的工作状况才有意义。当感受器或者感受器与双极细胞的连接异常时,即便双极细胞自身正常,也无法产生b波。只有从感受器开始至视觉皮层全通路都“正常”,才可能产生VEP(视觉诱发电位)。再换个角度看ERG的a,b波与感受器,双极细胞的对应关系暗适应,明适应ERG暗适应ERG典型波形暗适应状态: 将鼠置于黑暗环境6h以上;佩带电极过程中只使用暗红光 & 10 min+补充暗适应。暗适应使得rod system处于活跃状态,在弱闪光下,ERG反应主要来自rod system, 在强闪光下,ERG反应来自rod + cone system。明适应ERG典型波形明适应状态:闪光刺激器提供 30 cd/m2 的背景照明,鼠在该背景照明下适应20min+。明适应使rod system受到抑制,此时的ERG仅反应cone system的能力。鼠的生存环境导致的进化结果: rod system为主,相较于rod response, cone response较小且不太稳定。说说闪光 可见光亮度单位:cd/m², 坎德拉/平方米亮度单位与光的物理能量密度并不直接对应,亮度单位将人眼的亮度反应函数考虑在内:人的视锥系统对不同波长的光,亮度反应函数不同。对于同样物理辐射密度的蓝光和绿光,人眼在主观上会认为绿光更强,原因在于人眼对蓝光的亮度反应函数较低。人眼在明适应状态下和暗适应状态下,亮度反应函数是不一样的,所以亮度还分为scotopic cd/m2和photopic cd/m2。除非特别指出,均按photopic cd/m2理解。对于非可见光,比如红外或者紫外刺激,cd/m2单位不再适用,常用发光器件的光辐射总功率mW代替(其实很不严谨)。闪光强度是闪光亮度在时间上的积分。对于LED类型的光源而言,其值等于闪光亮度乘以闪光持续时长。亮度为500 cd/m2的闪光持续2ms,其构成的闪光强度为:500 cd/m2 × 0.002 s = 1 cd · s/m2通常认为,只要闪光时长<5ms,一个较亮的刺激光持续一个稍短的时长,或者一个稍弱的刺激光刺续一个稍长的时长,只要亮度乘以时长的乘积相同,可以认为两者为等价刺激。闪光强度单位:log在动物ERG的科研论文中,log单位更为常见,其值为闪光强度的以10为底的对数。log unitcd·s/m2-3 log10-3 = 0.001cd·s/m2-2 log10-2 = 0.01cd·s/m2-1 log10-1 = 0.1cd·s/m20 log100 = 1cd·s/m21 log101 = 10cd·s/m22 log102 = 100cd·s/m2ERG的典型波形及量化[引用自ISCEV标准 - 人类暗适应3.0 ERG]a波潜伏期 – 从闪光至出现a波波谷的时长 [ms]b波潜伏期 – 从闪光至出现b波波峰的时长[ms]a波振幅 = 基线电压 – a波波谷电压 [μV]b波振幅 = b波波峰电压 - a波波谷电压 [μV]不同刺激强度下的暗适应ERG-2.5 log, b波振幅384 μV如果暗适应条件保证较好,大约-3 log开始,可以记录到小鼠的ERG反应。此时的a波相对较平(接近于0或者基线),这是因为杆感受器相对于弱光刺激电活动较小。来自杆细胞的a波在与杆细胞相连的双极细胞处被放大,形成b波。-1.5 log, a波振幅124 μV, b波振幅623 μV-0.5 log, a波振幅259 μV, b波振幅1178 μV随着闪光强度增加,a波出现,a, b波振幅逐渐增大。0.5 log, a波振幅397 μV, b波振幅1506 μV多数的小鼠ERG振幅在0 log ~ 1 log之间达到峰值。此时,再进一步提高闪光强度,振幅增长不再明显,甚至会略有下降(有强闪光导致的暗适应破坏的因素)。1.3 log, a波振幅638 μV, b波振幅1764 μV1.7 log, a波振幅719 μV, b波振幅1801 μV正常健康性成熟小鼠的ERG,做到多少振幅算正常?感受小鼠的ERG批次差异较大。在相同的设备、电极、记录规程下, 就1.0 log而言, b波振幅600 ~ 1000 μV较为常见; 1500 ~ 2500 μV也不少见; 200 ~ 400 μV亦不少见。 单纯使用个体振幅来判定该个体的内层视网膜功能是不合适的。建议在同一批次小鼠中筛选出波形形状类似,振幅相近的小鼠,然后再分组。数学魔法 – 数字滤波时域上的信号横轴: 时间t , 纵轴:电压v, 反应放大器正负极之间的电位差随时间t的变化时域信号经过快速傅里叶变换,便转换成频域上的信号。频域上的信号横轴: 频率f [Hz], 纵轴:能量p, 反应信号“能量”在不同频率上的分布从频谱看,信号主要能量集中在5Hz左右的低频 + 110Hz左右的高频部分尝试一下数字滤波对上述原始信号进行如下滤波:0.3 ~ 60Hz的带通滤波,高于60Hz的成分被“阻挡”去除, 低于60Hz的成分被“通过”保留。结果上看:曲线主体成份被保留,但aàb上升支上的几个褶皱没有了!右下图频谱图上60Hz以后没有能量分布。还是这条原始曲线:对上述原始信号进行如下滤波:60 – 300Hz的带通滤波,高于60Hz的成分被“通过”保留, 低于60Hz的成分被“阻挡”去除。结果上看:曲线主体成份被去除,只剩下aàb上升支上的几个褶皱!右下图频谱图上60Hz之前没有能量分布。左下图的成份有单独的起源: Ops振荡电位,起源于内丛状层的无长突细胞。对于人类而言,可以作为反应视网膜微循环的一个指标。可以认为:《高等数学》里的傅里叶: 信号可以拆分成不同频率正弦/余弦信号的和。RetiMINER眼电生理检查系统软件允许在记录时、记录后使用各种数字滤波手段对信号进行后续处理,去除掉那些“不需要的干扰信号”,保留有用的成份!RetiMINER提供下述四种数字滤波器滤波器类型举例用途低通滤波器截止频率100Hz低通滤波器输入信号中低于100Hz的成份可通过,高于100Hz的成份被阻挡高通滤波器截止频率75Hz高通滤波器输入信号中高于75Hz的成份可通过,低于75Hz的成份被阻挡带通滤波器0.3 ~ 300Hz带通滤波器输入信号中频率界于0.3至300Hz之间的成份可通过,低于0.3Hz或者高于30Hz的不允许通过带阻滤波器48 ~ 52Hz带阻滤波器输入信号中频率界于48 ~ 52Hz之间的成份被阻挡,低于48Hz或者高于52Hz的成份可通过数字滤波器是串联工作的,放大器记录的原始信号依次通过各个滤波器,得到结果曲线。阶: 一般为1000或者2000,请不要尝试其他值。理论上讲,阶越大,滤波效果越好,但计算量会变大,“时延”也大。70 ~ 300Hz带通滤波器的频率响应曲线在70 ~ 300Hz区间,信号的增益/Gain为1.0,相当于信号通过通过滤波器后,大小不变;在低于70/高于300Hz时,信号的增益/Gain接近于0,相当于信号通过滤波器时,被乘以0,阻挡。48 ~ 52Hz带阻滤波器的频率响应曲线48 ~ 52Hz的“噪声”信号被乘以增益0, 阻挡;低于48Hz/高于52Hz的有用信号被乘以增益1.0,通过。带阻滤波器通常用于去除“工频干扰”。恼人的工频干扰[工频干扰示意图]交流供电网向空间释放:50(境内)/60(美国)Hz的电磁辐射放大器导线等作为“天线”接受到这些辐射,导致结果信号中包含“工频噪声”。包含工频干扰的信号示例上述ERG记录的有效成份均记录良好,只是包含周期性的“小波”干扰。噪声可以通过记录时或者记录后的数字滤波来去除。首先,需要确定干扰的频率。数一下每格中出现的波峰数量,大约为7.5个,考虑到一格为50ms,故一秒钟内的波峰数为7.5 × (1000ms / 50 ms) = 150个。故干扰噪声频率为150Hz。如果是事后滤波,也可以在频谱分析图中直接观察噪声的频率。解决之道:添加一个 148 ~ 152Hz的带阻滤波器,数字滤波即可!工频干扰通常表现为市电频率的整数倍,我国的市电频率为50Hz, 故工频干扰的频率可能是50, 100, 150,200或250Hz。当遇到特定频率的工频干扰时,将该频率加减2,添加一个带阻滤波器即可解决。以100Hz为例,其对应的带阻滤波器建议为98 ~ 102Hz。严重的工频干扰问题的排查电极安装不良,或者正负电极与鼠的接触阻抗差异过大。这个跟操作者的熟练程度有关,适当的调整电极,给角膜滴生理盐水等途径可以改善。但大部分研究机构都是铁打的营盘流水的兵,学生来来走走…尾夹电极最好涂导电膏,没有导电膏的情况下,容易引入干扰。记录时加热板电源未关闭。记录时升降台电源未关闭。设备的周边存在其它释放出电磁辐射干扰的设备,这些设备自身不合格,或者接地不良,向外辐射出干扰其他设备运行的电磁波。逐一关闭周边的设备,包括空调,打印机之类,加以排查。电生理设备接地不良:老旧建筑物的电气接地质量很差!是否存在随意拉设电线的情况?交流电网偶发的电源质量差,有可能过两天自然就好了。有人通过充电头在房间内充电,而充电头恰好辐射发射高…小鼠的明适应ERG鼠长期在阴暗环境中生存,其杆系统很发达,但锥系统欠发达: 明适应ERG振幅较暗适应ERG低很多。当鼠的基础ERG水平较低时(比如暗适应b波仅有200μV),其明适应ERG可能只有几十μV!从研究角度,对鼠的明适应ERG关注较少。印象:小鼠的明适应ERG波形形状不太稳定,且跟明适应时长有密切联系。就是说随着明适应时长的变化,明适应ERG的波形形状在改变。不同刺激强度下的小鼠的明适应ERG曲线0.5 log 明适应1 log 明适应1.3 log 明适应数据分析 - 论文曲线作图导出.dat格式数据文件,使用Python, R语言编程,读取并处理曲线。也可以使用igor等软件读取数据曲线进行论文作图。详细方法:请参考《重庆艾尔曦动物电生理维护使用手册》从软件导出.csv格式数据文件,使用Excel分析并作图。详细方法:请参考《重庆艾尔曦动物电生理维护使用手册》适用于Mouse/Rat的动物电生理系统 985大学、著名眼科相关的研究机构,50%以上重庆艾尔曦的动物ERG设备用户。大鼠、小鼠、兔子、猴、猪、犬、斑马鱼,适应性广。ERG、Flash VEP适用。欢迎联络http://www.ircchina.com 唐生 18680808580 发布于 2023-11-25 22:10・IP 属地重庆小鼠实验​赞同 5​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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ergnoun [ C ] uk

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/ɝːɡ/

erg noun [C]

(ENERGY)

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  specialized a unit of energy, which is no longer an official unit of measurement but is still used in physics: To save on fuel, every available erg of waste heat from operating machinery is used to heat the living quarters.

More examplesFewer examplesI can't get enough ergs to run a full check on the system until the backup generators start functioning.The event has been variously estimated as liberating between 4 x 10²² and 4 x 10²³ erg.

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Physics: energy, force & power

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erg noun [C]

(EXERCISE MACHINE)

informal short for

ergometer : a piece of exercise equipment that copies the actions of rowing a boat and measures the effort or energy that someone uses while doing this: She trained for her record attempt by doing a 100-kilometre row on the erg.

More examplesFewer examplesI row on the water twice a day, and get in extra practice on the erg when I can.They are probably the leading American manufacturer of ergs.She set her record on an "erg," an ergometer rowing machine.

SMART Vocabulary: related words and phrases

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in Chinese (Traditional)

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/ˈvedʒ.i ˌbɜː.ɡər/

US

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/ˈvedʒ.i ˌbɝː.ɡɚ/

a type of food similar to a hamburger but made without meat, by pressing together small pieces of vegetables, seeds, etc. into a flat, round shape

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▷ 什么是 erg? (能量和功的单位)

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尔格

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/ 经过

乔纳森·雷诺兹

/ 6月 26, 2023

本文解释了什么是 erg。您将找到 erg 和其他不同单位之间的等价表。此外,您还可以使用在线计算器进行单位转换。

什么是尔格?

尔格是能量和功的计量单位,即尔格是用来表示能量和功数值的单位。

特别地,1尔格等于10 -7焦耳(或焦耳)。换句话说,1 焦耳等于 1,000,000 尔格。

为了表达以尔格为单位的能量测量值,术语尔格被用作符号。例如 53 尔格。

在物理学中,尔格被定义为达因力在一厘米的距离上所做的功。因此,一尔格等于一达因乘以一厘米。

为了让您了解 1 尔格是什么,这大约是一只普通苍蝇做俯卧撑时所做的工作。因此,erg 是一个非常小的能量量,它用于表示能量或功的小值。

该能量单位来自几何单位制(CGS)。目前,erg 仍在美国和一些非常具体的工程领域使用,但它是一个正在被废弃的单位。事实上,有些国家甚至不承认 erg 作为官方单位,因此无法使用这些单位编写法律文件。

➤您可以使用下面的在线转换器在不同的能量单位之间进行转换。

erg 的等价表

考虑到 erg 的定义,下面是其他能量单位和功之间的等价表。

单元

象征

相当于 1 尔格

七月(或焦耳)

J。

10 -7天

瓦时

什么

2.778 10 -11瓦时

卡路里

酸橙

2,389 10 -8卡路里

弗里戈里

弗格

2.389 10 -5 fg

电子伏特

电子伏特

6.2415 10 11 eV

英国热量单位

BTU

9,478 10 -11 BTU

英尺每磅

英尺磅

7,376 10 8英尺磅

您可以使用这些值来执行单位转换,即从尔格更改为其他单位,反之亦然。

单位换算计算器

您可以使用以下转换器将某些单位表示的能量值转换为其他不同的单位。只需输入能量值、转换单位和所需的小数位数。

您必须使用句点作为小数点分隔符,例如 26.43。

尔格(尔格)焦耳 (J)瓦时 (Wh)弗里戈里亚 (fg)温泉浴卡路里(卡)电子伏特 (eV)英国热量单位 (BTU)英尺每磅力 (ft lbf) ➜ 焦耳 (J)瓦时 (Wh)弗里戈里亚 (fg)温泉浴卡路里(卡)电子伏特 (eV)英国热量单位 (BTU)尔格(尔格)英尺每磅力 (ft lbf) 小数点后 0 位小数点后 1 位2 位小数3 位小数小数点后 4 位小数点后 5 位小数点后 6 位小数点后 7 位小数点后 8 位小数点后 9 位小数点后 10 位

尔格的起源

在最后一节中,我们将了解这个能量单位是如何诞生的,因为尔格如今是物理学中非常不寻常的测量单位。

erg 单位的起源可以追溯到 1864 年,当时鲁道夫·克劳修斯 (Rudolf Clausius) 提出希腊词ergon (意为功)作为能量、功和热量的主要单位。

后来,在1873年,英国科学促进会的一个委员会定义了cegesimal单位系统(CGS),然后确定术语erg或ergon作为cegesimal能量的单位。

1922 年,化学家 William Draper Harkins 提出了 micro-erg 作为分子表面能的测量单位。该单位相当于 10 -14尔格,或者相当于 10 -21焦耳。

然而,1978年1月1日,欧洲经济共同体宣布erg无效。

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erg

1 of 2

noun

ˈərg 

: a centimeter-gram-second unit of work equal to the work done by a force of one dyne acting through a distance of one centimeter and equivalent to 10−7 joule

erg-

2 of 2

combining form

variants

or ergo-

: work

ergometer

Examples of erg in a Sentence

Recent Examples on the WebNoun

Barry’s student-athletes played games with the SEED students in the Health & Sports Center, ranging from tug-of-war, obstacle courses, racing events, basketball drills and skills competitions, using the erg to simulate rowing training and educational guessing games.

—Miami Herald, 30 Jan. 2024

According to this calculator, the same 154-pound person will burn 733 calories in an hour doing vigorous rowing on an erg machine.

—Greg Presto, Men's Health, 26 July 2023

Such packages are sold on the public’s faulty intuition that an erg of green energy consumed is an erg of fossil energy that stays in the ground.

—Holman W. Jenkins, WSJ, 29 July 2022

The density of dark energy has been measured to be about 100-millionth of an erg per cubic centimeter.

—Alan Lightman, The Atlantic, 22 Mar. 2021

These examples are programmatically compiled from various online sources to illustrate current usage of the word 'erg.' Any opinions expressed in the examples do not represent those of Merriam-Webster or its editors. Send us feedback about these examples.

Word History

Etymology

Noun

Greek ergon work — more at work

Combining form

Greek, from ergon

First Known Use

Noun

1873, in the meaning defined above

Time Traveler

The first known use of erg was

in 1873

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Erfurt

erg

erg-

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“Erg.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/erg. Accessed 7 Mar. 2024.

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Kids Definition

erg

noun

ˈərg 

: a centimeter-gram-second unit of work equal to the work done by a force of one dyne acting through a distance of one centimeter and equal to one ten-millionth joule

Medical Definition

erg

1 of 2

noun

ˈərg 

: a cgs unit of work equal to the work done by a force of one dyne acting through a distance of one centimeter and equivalent to 10−7 joule

ERG

2 of 2

abbreviation

electroretinogram

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Britannica.com: Encyclopedia article about erg

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奥尔德弗ERG需要理论 - MBA智库百科

奥尔德弗ERG需要理论 - MBA智库百科

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奥尔德弗ERG需要理论

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

奥尔德弗ERG需要理论、ERG理论(ERG theory)

目录

1 什么是奥尔德弗ERG需要理论

2 奥尔德弗ERG需要理论的内容

3 奥尔德弗ERG需要理论的基本假设[1]

4 奥尔德弗ERG需要理论的现实启示[2]

5 奥尔德弗ERG需要理论的评价

6 奥尔德弗ERG需要理论案例分析

7 相关条目

8 参考文献

[编辑] 什么是奥尔德弗ERG需要理论

  美国耶鲁大学的克雷顿·奥尔德弗(Clayton. Alderfer)在马斯洛提出的需要层次理论的基础上,进行了更接近实际经验的研究,提出了一种新的人本主义需要理论。

  奥尔德弗认为,人们共存在3种核心的需要,即生存(Existence)的需要、相互关系(Relatedness)的需要和成长发展(Growth)的需要,因而这一理论被称为“ERG”理论。

[编辑]奥尔德弗ERG需要理论的内容

  第一种需要,存在需求,与人们基本的物质生存需要相关,指人类个体全部生理和物质上的欲望。相当于马斯洛理论中的生存需要和安全需要。

  第二种需要是相互关系的需要,即指人们对于保持重要的人际关系的要求。这种需求通过生活与工作中与其他人的接触和交往得到满足的欲望。相当于马斯洛理论的爱和归属的需要,尊重的需要。

  第三种需要,成长需求,是个体要求自我完善和发展的需要。它表示个人谋求发展的内在愿望,通过发展个人的潜能,开发个人能力才能得到满足。相当于马斯洛理论的尊重和自我实现的需要。[1]

  除了用3种需要替代了5种需要以外,与马斯洛的需要层次理论不同的是,奥尔德弗的“ERG”理论还表明了:人在同一时间可能有不止一种需要起作用;如果较高层次需要的满足受到抑制的话,那么人们对较低层次的需要的渴望会变得更加强烈。

  马斯洛的需要层次是一种刚性的阶梯式上升结构,即认为较低层次的需要必须在较高层次的需要满足之前得到充分的满足,二者具有不可逆性。而相反的是,“ERG”理论并不认为各类需要层次是刚性结构,比如说,即使一个人的生存和相互关系需要尚未得到完全满足,他仍然可以为成长发展的需要工作,而且这3种需要可以同时起作用。

  此外,“ERG”理论还提出了一种叫做“受挫——回归”的思想。马斯洛认为当一个人的某一层次需要尚未得到满足时,他可能会停留在这一需要层次上,直到获得满足为止。相反地,“ERG”理论则认为,当一个人在某一更高等级的需要层次受挫时,那么作为替代,他的某一较低层次的需要可能会有所增加。例如,如果一个人社会交往需要得不到满足,可能会增强他对得到更多金钱或更好的工作条件的愿望。与马斯洛需要层次理论相类似的是,“ERG”理论认为较低层次的需要满足之后,会引发出对更高层次需要的愿望。不同于需要层次理论的是,“ERG”理论认为多种需要可以同时作为激励因素而起作用,并且当满足较高层次需要的企图受挫时,会导致人们向较低层次需要的回归。因此,管理措施应该随着人的需要结构的变化而做出相应的改变,并根据每个人不同的需要制定出相应的管理策略。

[编辑]奥尔德弗ERG需要理论的基本假设[1]

  第一,低级需要的满足不是追求高级需要的前提。

  第二,当个体在追求较高级需要受挫时,可能会退而求其次,寻求低级需要的满足。

  第三,需要没有固定顺序,某种需要在一定时间内对行为起作用,而当这种需要得到满足后,可能去追求高层次需要,也可能停留在这一阶段不去追求更高的需要。

  第四,某种需要在得到基本满足后,其需要强度不仅不会减弱,还可能会增加,这与马斯洛的观点不一致。

[编辑]奥尔德弗ERG需要理论的现实启示[2]

  奥尔德弗ERG需要理论是对马斯洛需要层次理论的进一步完善与升华。换言之,这一理论对员工的需要进行了辩证性地思考和厘清。

  (一)厘清需要状态

  ERG理论认为需要层次之间的顺序并不那么严格,一个员工在一段时间内可能对某种需要有欲望,而当这种需要得到满足后,他可能会去追求更高层次的需要,也有可能停留在这一需求层次上或向较低层次的需求回归。因此,要想成为一名成功的企业领导实践者,搞好员工激励的一个首要前提,就是要切实厘清当前企业生产经营状态下,员工的生存需要、相互关系需要和成长需要的需求状态,突破需求层次的局限,做到有的放矢。

  (二)厘清需要差异

  ERG理论关于“满足前进”和“受挫回归”的思想启示我们,如果员工在满足某种需要不断受挫,转而致力于过度满足.某种低层次需要时,则用这种受挫的需要来激励和吸引员工将会是相对无效的。为此,准确判断员工的个性化需求,随着员工的需要结构的变化而适时调整管理措施,尽可能地为员工提供满足高层次需要的环境和条件,有助于最大限度地激发员.工的工作积极性和工作热情。

  (三)厘清需要强度

  生存或相互关系需要未得到满足的员工,其行为将主要表现为对这些需要的追求;而生存和相互关系需要得到相对满足的员工,就有可能追求更高层次的需要一-成长的需要。而尽可能地满足这一需要,会促使员工更乐于尝试和掌握新的技能,以应对个人和组织面临的更大程度的挑战。

[编辑] 奥尔德弗ERG需要理论的评价

  阿尔德弗的ERG理论在需要的分类上并不比马斯洛的理论更完善,对需要的解释也并未超出马斯洛需要理论的范围。如果认为马斯洛的需要层次理论是带有普遍意义的一般规律,那么,ERG理论则偏重于带有特殊性的个体差异,这表现在ERG理论对不同需要之间联系的限制较少。

  ERG理论的特点有:

  (1)ERG理论并不强调需要层次的顺序,认为某种需要在一定时间内对行为起作用,而当这种需要的得到满足后,可能去追求更高层次的需要,也可能没有这种上升趋势。

  (2)ERG理论认为,当较高级需要受到挫折时,可能会降而求其次。

  (3)ERG理论还认为,某种需要在得到基本满足后,其强烈程度不仅不会减弱,还可能会增强,这就与马斯洛的观点不一致了(如下图)。

  

需要满足。即在同一层次的需要中,当某个需要只得到少量满足时,会强烈地希望得到更多的满足。这里,消费需要不会指向更高层次,而是停留在原有的层次,向量和质的方面发展。

需要加强。即低层次需要满足得越充分,高层次的需要就越强烈,消费需要将指向更高层次。

需要受挫。高层次的需要满足得越少,越会导致低层次需要的膨胀,消费支出会更多地用于满足低层次需要。[3]

[编辑]奥尔德弗ERG需要理论案例分析

  全民娱乐背后的社会原因和人类需要分析娱乐的实质是大众休闲,它是现代社会的产物。一方面,现代科学技术的进步和工业化大生产给人们带来了较高的收入、较多的闲暇时间和更多的消费品及消费方式;另一方面,工业化大生产又造成了快节奏的生活、生存环境的破坏和不确定的未来,富裕起来的人们并不感到幸福,反而变得身心疲惫,甚至会觉得生活缺乏意义,人们需要娱乐来获得轻松快乐的感受。

  按照奥尔德弗 ERG需要理论,人类有三个层次的需要:“生存的需要”、“相互关系和谐的需要”和“成长的需要”,需求层级依次提高。需要从低级向高级发展,在满足了低级需求后,人们就会随之产生更高级的需要,并且需求可以跳跃式发展,也就是说从“生存的需要”直接跳到“成长的需要”。同时“挫折—倒退”说明,较高级的需要得不到满足时,人们就会把欲望放在较低级的需要上。

  经济的发展和社会的进步使得人们“生存的需要”普遍得到了满足,人们的需要向“相互关系和谐的需要”和“成长的需要”(可同时进行)。但因各种社会原因和个人原因,大部分人难以达到自我价值的实现,难以完全实现“成长的需要”,因而转而寻求满足“相互关系和谐的需要”。娱乐化即为此和谐关系的具体体现。

[编辑] 相关条目

马斯洛人类需求五层次理论

麦克利兰的成就动机理论

赫茨伯格的双因素激励理论

[编辑]参考文献

↑ 1.0 1.1 陈百卉, 郑剑锋. ERG理论与需要层次理论的比较及具体现象分析[J]. 科技信息, 2014

↑ 李春生, 刘艳, 王楠. 基于奥尔德弗ERG理论的企业文化建设思考[J]. 中国集体经济, 2011

↑ 柳思维.第二章 消费需要与消费需求.《21世纪贸易经济系列教材 现代消费经济学通论》

来自"https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%A5%A5%E5%B0%94%E5%BE%B7%E5%BC%97ERG%E9%9C%80%E8%A6%81%E7%90%86%E8%AE%BA"

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评论(共10条)提示:评论内容为网友针对条目"奥尔德弗ERG需要理论"展开的讨论,与本站观点立场无关。

124.78.89.* 在 2007年12月10日 20:27 发表

需要受挫和满足加强之间的箭头方向错了

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

123.151.32.* 在 2008年11月28日 17:55 发表

非常有感触 但是就只有分析 没有对应的解决办法吗

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

119.60.0.* 在 2010年6月24日 14:32 发表

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发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

jason (Talk | 贡献) 在 2012年8月30日 09:23 发表

人往往在追求更强烈的需要的时候失去了理智

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

203.68.170.* 在 2013年11月7日 01:02 发表

太好了,你救了我

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发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

118.119.91.* 在 2016年6月6日 08:46 发表

124.78.89.* 在 2007年12月10日 20:27 发表

需要受挫和满足加强之间的箭头方向错了

没有

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

允hing (Talk | 贡献) 在 2017年5月8日 20:02 发表

07年的评论………万一是这十年里改过了呢……

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

183.6.63.* 在 2017年9月27日 21:33 发表

假如没改过,这个图的中间部分用其他的形状来圈可能会比较好,它应该代表的是一种效应而不是状态。

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

111.30.142.* 在 2017年11月23日 11:18 发表

没看懂,有人能解释一下吗

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180.208.58.* 在 2021年11月29日 13:16 发表

hao

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Gene

ERG - ETS transcription factor ERG Gene

ERG - ETS transcription factor ERG Gene

基因

蛋白

疾病

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直系同源

中文名称:ETS 转录因子 ERG

种属: Homo sapiens

同用名: p55; erg-3

基因 ID: 2078

|

基因类型: protein coding

关于 ERG

Cytogenetic location: 21q22.2

Genomic coordinates (GRCh38): 21:38,367,261-38,661,783 (from NCBI)

This gene has 15 transcripts (splice variants), 160 orthologues, 28 paralogues and is associated with 120 phenotypes. Broad expression in fat (RPKM 7.8), spleen (RPKM 6.9) and 23 other tissues.

功能概要

该基因编码成红细胞转化特异性 (ETS) 转录因子家族的成员。该家族的所有成员都是胚胎发育、细胞增殖、分化、血管生成、炎症和细胞凋亡的关键调节因子。该基因编码的蛋白质主要在细胞核中表达。它包含一个 ETS DNA 结合结构域和一个 PNT (尖头) 结构域,该结构域与嵌合癌蛋白的自缔合有关。这种蛋白质是血小板粘附到内皮下层、诱导血管细胞重塑所必需的。它还调节造血功能以及巨核细胞的分化和成熟。该基因参与染色体易位,产生不同的融合基因产物,如前列腺癌中的 TMPSSR2-ERG 和 NDRG1-ERG,尤文氏肉瘤中的 EWS-ERG 和急性髓性白血病中的 FUS-ERG。已经报道了组合使用三个替代启动子和多个替代剪接事件产生的超过两打的转录本变体,但尚未确定其中许多变体的全长性质。[RefSeq 提供,2014 年 4 月]

This gene encodes a member of the erythroblast transformation-specific (ETS) family of transcriptions factors. All members of this family are key regulators of embryonic development, cell proliferation, differentiation, angiogenesis, inflammation, and Apoptosis. The protein encoded by this gene is mainly expressed in the nucleus. It contains an ETS DNA-binding domain and a PNT (pointed) domain which is implicated in the self-association of chimeric oncoproteins. This protein is required for platelet adhesion to the subendothelium, inducing vascular cell remodeling. It also regulates hematopoesis, and the differentiation and maturation of megakaryocytic cells. This gene is involved in chromosomal translocations, resulting in different fusion gene products, such as TMPSSR2-ERG and NDRG1-ERG in prostate Cancer, EWS-ERG in Ewing's sarcoma and FUS-ERG in acute myeloid leukemia. More than two dozens of transcript variants generated from combinatorial usage of three alternative promoters and multiple alternative splicing events have been reported, but the full-length nature of many of these variants has not been determined. [provided by RefSeq, Apr 2014]

ERG 基因产物(9)

mRNA

Protein

Name

NM_001136154.1

NP_001129626.1

transcriptional regulator ERG isoform 3

NM_001136155.1

NP_001129627.1

transcriptional regulator ERG isoform 4

NM_001243428.1

NP_001230357.1

transcriptional regulator ERG isoform 3

NM_001243429.1

NP_001230358.1

transcriptional regulator ERG isoform 5

NM_001243432.2

NP_001230361.1

transcriptional regulator ERG isoform 6

NM_001291391.1

NP_001278320.1

transcriptional regulator ERG isoform 7

NM_001331025.2

NP_001317954.1

transcriptional regulator ERG isoform 8

NM_004449.4

NP_004440.1

transcriptional regulator ERG isoform 2

NM_182918.4

NP_891548.1

transcriptional regulator ERG isoform 1

ERG 蛋白结构

SAM_PNT

SAM_PNT: Sterile alpha motif (SAM)/Pointed domain (116 - 197)

Ets

Ets: Ets-domain (310 - 392)

0

100

200

300

400

479 a.a.

蛋白主名

其他名称

transcriptional regulator ERG

ERG, ETS transcription factor

重组 ERG 蛋白

目录号

产品名

蛋白编号

纯度

HY-P71733

ERG Protein, Human (P.pastoris, His)

P11308-3 (M1-Y486)

≥95%

关联疾病

疾病名称

别名

Ewing Sarcoma

Neuroepithelioma

Ewing'S Tumor

Primitive Neuroectodermal Tumor

Ewings Sarcoma

Ewing'S Sarcoma

Peripheral Neuroepithelioma

ES

Ewings Sarcoma-Primitive Neuroectodermal Tumor

Localized Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor

Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor

Ewing Tumor

Sarcoma, Ewing'S

Ewing Family Of Tumors

Extraosseous Ewing Tumor

Askin Tumor

Ewing'S Family Localized Tumor

Ewing'S Sarcoma/Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor

Localized Ewing Sarcoma

Localized Ewing'S Sarcoma

Localized Ewing'S Sarcoma/Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor

Localized Ewing'S Tumor

Pnet Of Thoracopulmonary Region

Tumor Of The Ewing Family

Skeletal Ewing Sarcoma

Osseous Ewing Sarcoma

Ppnet

Peripheral Pnet

Extraskeletal Ewing Sarcoma

Eoe

Extraosseous Ewing Sarcoma

Extraskeletal Ewing Tumor

Esft

Ewing Sarcoma Family Of Tumors

Pne

Pnet

Pnet Of The Chest Wall

Sarcoma, Ewing

Neuroectodermal Tumors, Primitive, Peripheral

Neuroectodermal Tumor, Primitive

Disorder Of Eye

Askin'S Tumor

Extraosseous Ewings Sarcoma-Primitive Neuroepithelial Tumor

Neuroepithelioma, Peripheral

Neurofibromatosis-Noonan Syndrome

NFNS

Neurofibromatosis Type 1

Neurofibromatosis With Noonan Phenotype

Nf1

Von Recklinghausen Disease

Neurofibromatosis Type 1-Noonan Syndrome

Noonan Neurofibromatosis Syndrome

Recklinghausen'S Disease

Noonan-Neurofibromatosis Syndrome

Fibromatosis Multiple Non Ossifying

Disseminated Nonossifying Fibromas In Association With Cafe-Au-Lait Spots

Jaffe Campanacci Syndrome

Type 1 Neurofibromatosis

Neurofibromatosis 1

Peripheral Neurofibromatosis

Recklinghausen Disease, Nerve

Jaffe-Campanacci Syndrome

Neurofibromatosis, Type I

Von Recklinghausen Disease

Neurofibromatosis 1

Neurofibromatosis, Type 1

NF1

Neurofibromatosis, Peripheral Type

Neurofibromatosis Type I

Neurofibromatosis Type 1 Due To Nf1 Mutation Or Intragenic Deletion

Familial Spinal Neurofibromatosis

Fsnf

Peripheral Neurofibromatosis

Von Recklinghausen'S Neurofibromatosis

Von Recklinghausen Disease Due To Nf1 Mutation Or Intragenic Deletion

Neurofibromatosis Peripheral Type

Von Recklinghausen Syndrome

Neurofibromatosis Type 1

Von Recklinghausen Neuropathy

Nf1 - [Neurofibromatosis Type 1]

Recklinghausen Disease

Myeloid Leukemia

Myeloid Leukaemia

Leukaemia Myelogenous

Leukemia Myelogenous

Myeloid Granulocytic Leukaemia

Myeloid Granulocytic Leukemia

Non-Lymphocytic Leukemia

Leukemia, Myeloid

Granulocytic Leukaemia

Myelogenous Leukaemia

Myeloid Leukaemia, Unspecified, Without Mention Of Remission

Sarcoma

Connective And Soft Tissue Neoplasm

Tumor Of Soft Tissue And Skeleton

Sarcomas

Sarcoma - Category

Myxoid Liposarcoma

Myxoid/Round Cell Liposarcoma

Liposarcoma, Myxoid

Mrcls

Myxoliposarcoma

MXLIPO

Liposarcoma Myxoid

Liposarcoma

Leukemia

Leukemias

Leukaemia, Unspecified, Without Mention Of Remission

Aleukemic Leukaemia

Chronic Leukaemia

Subacute Leukaemia

Leukaemia Disorder

Leukaemia Nos

Prostate Cancer

Prostate Carcinoma

Prostate Cancer, Familial

Prostate Neoplasm

Prostate Cancer, Somatic

Prostate Cancer, Susceptibility To

Prostatic Cancer

Prostatic Neoplasms

Hereditary Prostate Cancer

Prostatic Neoplasm

Cancer Of Prostate

Carcinoma Of Prostate

Familial Prostate Cancer

Familial Prostate Carcinoma

Malignant Tumor Of Prostate

Malignant Neoplasm Of Prostate

Prostate Cancer, Familial, Susceptibility To

Malignant Tumor Of The Prostate

Ngp - New Growth Of Prostate

Tumor Of The Prostate

Prostate Cancer, Hereditary

Cancer Of The Prostate

Malignant Neoplasm Of The Prostate

Prostatic Carcinoma

PC

Prca

Cancer, Prostate

Malignant Prostatic Tumour

Malignant Tumour Of Prostate

Primary Prostate Cancer

Primary Malignant Neoplasm Of Prostate

Prostate Gland Cancer

Long Qt Syndrome

Romano-Ward Syndrome

Long Q-T Syndrome

Lqt

Qt Syndrome, Long

Congenital Long Qt Syndrome

Familial Long Qt Syndrome

疾病名称

别名

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Macroglobulinemia Of Waldenstrom

Lymphoplasmacytic Lymphoma With Igm Gammopathy

Lymphoplasmacytic Lymphoma

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Waldenstroem'S Macroglobulinemia

Macroglobulinemia Of Waldenstrom

Lymphoplasmacytic Lymphoma With Igm Gammopathy

Lymphoplasmacytic Lymphoma

相关产品

Approval

生物活性分子

(1)

目录号

产品名

作用方式

纯度

是否罕见病

HY-A0148A

Halofantrine hydrochloride

Inhibitor

99.89%

Pre-clinical Phase

生物活性分子

(10)

Cat. No.

产品名

作用方式

纯度

是否罕见病

HY-134541

SM-102

≥98.0%

HY-112158

NSC139021

Inhibitor

99.86%

HY-122234

VPC-18005

Inhibitor

99.32%

HY-16915

RPR-260243

Activator

99.37%

HY-76542A

5,6-trans-Vitamin D2

98.77%

HY-139893

ERGi-USU-6 mesylate

Inhibitor

≥95.0%

HY-121964

cis-Piperidine-2,3-dicarboxylic acid

Agonist

/

HY-144694

HDAC/HSP90-IN-3

Inhibitor

/

HY-145814

HSP90-IN-9

Inhibitor

/

HY-N7848

Linoleamide

/

直系同源

种属

基因名

来源

基因 ID

Bos taurus

ERG

VGNC

VGNC:50174

Canis familiaris

ERG

VGNC

VGNC:40448

Felis catus

ERG

VGNC

VGNC:61937

Rattus norvegicus

ERG

RGD

RGD:621108

Mus musculus

ERG

MGD

MGI:95415

Macaca mulatta

ERG

VGNC

VGNC:72427

Canis lupus familiaris

ERG

NCBI

Others

ERG

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ERG mode for indoor cycling explained: what it is, how to use it - and when you shouldn't... | Cycling Weekly

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ERG mode for indoor cycling explained: what it is, how to use it - and when you shouldn't...

ERG mode is great for holding you to the power outputs required by your training sessions, but there are downsides to producing an effort in this way...

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(Image credit: Future)

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What is ERG mode?

Benefits of using ERG mode

Cons of using ERG mode

Benefits of using Level or Resistance mode

When to use ERG mode

By Andy Turner published 6 April 2023

Shop Zwift's online store+ 12 Months PlanWahoo KICKR CORE w/ Cassette + 1-year£549ViewSee all prices+12 MONTHS PLANZwift Hub One£549ViewSee all pricesWe check over 250 million products every day for the best pricesIf you have a mid- to top-end smart trainer - and use some of the best training apps for cycling, such as Zwift - then you'll have the option of completing your indoor workouts using ERG mode. But what, exactly, does this setting do?Put simply, when ERG mode is switched on, your bike trainer will help you ride at a set power output by automatically adjusting the resistance to match your cycling cadence - no matter how fast or slow you turn your legs, the trainer will adjust itself to keep you at that set wattage.So, given that you have that option, should you be using it? Are there any benefits? Or are there even cases where using it would be detrimental to the goal of the cycling workout you’ve set out to do?To help you get the most out of the settings offered by smart trainers, we take you through when it is best to use the ERG mode setting, how it helps with maximising fitness gains from your workout, and when you should turn it off. What is ERG mode?First off, let’s dig a bit deeper into what ERG mode is. ERG is short for Ergometer, and what this does is control the resistance so that you can - in theory - maintain a very stable power output. Now, power is made up of angular velocity (radians per second, with 1 RPM equal to 9.5492968 Rad/s) and torque (the force you put through the pedals) - what ERG does is balance these two to produce a consistent wattage. So let’s say you are riding at 200 watts, this is made up of riding at 80 RPM ((200 / 80 = 2.5) x 9.5492968) producing 23.87 newton meters (Nm) of torque. The smart bike or smart trainer will put 23.87 Nm of resistance into the flywheel, so that you are pushing 200 watts. If you increase the RPM to 90, then the resistance required to produce 200 W is now 21.22 Nm, so the trainer adjusts and decreases resistance. This also works the other way when RPM is reduced and resistance increases.You can set ERG mode to be on or off on most training platforms and it will be active when you follow either an in app workout or a custom designed session you’ve imported. Benefits of using ERG mode for indoor cycling(Image credit: Future)One of the key benefits of using ERG mode is that it means you don’t need to focus on maintaining a power output during an interval, as the trainer does all the work for you. This is great for riders who want to do longer Zone 2 endurance rides and remain under a certain power output, to ensure that they don’t go too hard. And it’s also useful for those wanting to do longer tempo or sweetspot efforts where you want the higher power to stay maintained and not drift below your power targets, as set by your cycling training zones. You may have noticed that it’s also sometimes hard to get exactly the right RPM to match your power output when just using your gears. This is where ERG is fantastic as you can change your RPM to whatever you feel most comfortable at, in whatever gear you choose, and the resistance will be applied accordingly so that your target power output is achieved. Cons of using ERG mode for indoor cyclingHowever, there are a few downsides to using ERG mode. Firstly, there is a question about the resistance being applied artificially. Although this is similar to how it is when we climb outdoors, as gravity provides additional resistance, it isn’t the best for those that want to get faster on rolling or flat terrain where the changes in force applied and velocity are very variable. Sometimes it’s good to be able to adapt to those changes as in some cases just training on climbs or in ERG mode can affect performance on the flats. This has led some to suggest that overreliance on ERG can reduce our capacity to actually produce power sustainably at higher levels (think sweetspot and up) as we are so used to requiring an artificial resistance to push against. There may be some truth in this, but equally on the flats at speed we have air resistance to push against. Others have suggested that ERG limits our mental resilience of being able to hold a set power, but if anything ERG can help at higher power levels (threshold and up) as there is no way to give up or drop the power level down. For some, it may be useful for pushing themselves, but equally you also want to be able to do that without the artificial resistance.Another downside is the reaction speed of ERG mode. The best smart trainers now have an ERG mode which is very fast to react to changes in either resistance, speed, or the power target of an interval. However some trainers are not as good at this. Let’s say that you have a set of micro intervals, 20 seconds at 120% threshold, with 10sec rest at 40%, for 20 repetitions so a 10 minute block. Changing from very high resistance to very low resistance over a short period of time can sometimes be delayed, so what you may find is that when the 20s effort starts you have a very high RPM and resistance is low, and then when the 10s recovery comes around the resistance doesn’t always drop straight away. The ERG spiral of death is probably the most well known issue with using ERG. A few papers have looked into the limiters of cycling performance and suggest that our ability to maintain torque is the biggest factor in maintaining power output. When we are unable to apply the same torque, we reduce the gear so that we can spin a higher RPM and reduce torque applied. However in ERG mode this isn’t the easiest, and what often happens is that RPM drops more and more and the resistance applied by the trainer increases more and more. In the end, the trainer wins as your RPM drops to a standstill and an insurmountable level of torque needs to be overcome. Fortunately, this is such a well known issue that many higher end trainers now have an ‘anti-spiral of death’ feature, where they sense when resistance has become too much, reduce it, and allow you to get spinning back up to speed again.Benefits of using Level or Resistance mode for indoor cyclingFor sessions where you want maximal power, such as sprints, or you’re doing micro intervals with lots of changes in resistance, then riding in Level / Resistance mode is the best way to go. This involves keeping the resistance at the hub static and changing it using your gears, or you can adjust the settings so that virtual gradients are applied along with resistance. Using this mode, you can also drop the intensity if required during an effort, rather than being constrained to the power and resistance target set for you by ERG mode.  The other benefit of Level mode is that it’s a bit more ecologically valid. What this means is that it’s a little bit more like the real world where you have changes in resistance via gradients and efforts are very unlikely to be as smooth or have that constant resistance behind them. There are also some suggestions that riding in Level mode is better for developing better pedalling efficiency than ERG mode. When to use ERG mode(Image credit: Future)I would say all of these little downsides of ERG and benefits of Level are quite marginal, though, and at the end of the day, some of us may find it easier to complete a session using ERG mode simply because it’s one less thing to think about. My recommendation would be that for efforts where power is a constant (Zone 1 up to Zone 3/4) and you want to keep it below or above a certain level, ERG mode is the way to go. If you want to do sessions with short repeated efforts, maximals, sprints, or just a session with more resistance variability, then Level / Resistance mode is best to use. Using a mix of the two will ensure that you don’t miss out on the benefits of either of these, and may help to make your overall training experience a bit easier and more enjoyable. Shop Zwift's online store+ 12 Months PlanWahoo KICKR CORE w/ Cassette + 1-year£549ViewSee all prices+12 MONTHS PLANZwift Hub One£549ViewSee all pricesWe check over 250 million products every day for the best prices

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Andy TurnerSocial Links NavigationAndy is a Sport & Exercise Scientist, fully qualified and experienced cycling coach, personal trainer and gym instructor. He spent 3 years on the road riding for a UCI cycling team and 7 years as a BC Elite rider. 

 

After graduating in 2020 with first-class honours in his Sport & Exercise Sciences BSc, he continued to pursue his interest in research in the field of sport science alongside setting up his coaching business, ATP Performance, and working for USA-based firm, Wahoo Sports Science. He balanced this with racing at international level, competing in prestigious events such as the Tour of Britain and the Volta a Portugal. 

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小鼠的视网膜电图(ERG)应如何记录?用视觉电生理给C57小鼠或SD大鼠记录视网膜电图有什么注意事项? - 知乎

小鼠的视网膜电图(ERG)应如何记录?用视觉电生理给C57小鼠或SD大鼠记录视网膜电图有什么注意事项? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册设计生物学医学眼科学小鼠的视网膜电图(ERG)应如何记录?用视觉电生理给C57小鼠或SD大鼠记录视网膜电图有什么注意事项?导师要我研究一下用视觉电生理给C57小鼠或SD大鼠记录视网膜电图,有什么注意事项? 哪位有经验?关注者41被浏览39,702关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​3 个回答默认排序海洋饼干叔叔在985大学教编程,在医疗设备公司设计眼科医疗器械​ 关注在视觉科学研究中,ERG是评估活体网膜功能的几乎唯一手段。动物ERG记录仪器是有一定规模的眼科学研究机构的必备工具。我怎么才能做出跟“别人的文章”里一样漂亮,重复性好,可靠性高的ERG曲线? 本文抛砖引玉,重点描述那些导致成功记录的重要细节。本文所述的方法同样适用于大鼠。1.电极准备金环电极两支:纯金金丝,尽量细,绕成直径约2-3mm的环状,焊接在电极导线上。用途:正电极,分别接触左右眼角膜顶端。双头针电极:最细的普通缝衣针(一般地摊或者农贸市场才有卖),焊在电极导线上;另一端是双头连接 器,便于同时连接两个通道的负极输入。用途:用于两个通道的公用负电极。备注:普通缝衣针的材料是不锈钢;也许对于您所使用的电生理设备而言,表面镀银的针灸针更合适,表面镀银也有助于降低电极表面的极化反应,但缺点是针灸针硬度不够,扎入小鼠皮肤略有困难。耳夹电极:涂上导电膏后夹小鼠尾巴上,做地电极。备注:也可以使用针电极,扎在尾巴上。说明:上述电极可以找厂家买。2.检查环境暗室 最好找一间没有窗户的房间,如果有窗,则必须厚重的窗帘将光全部遮挡。 在房间内拉窗帘,一分为二,一边放置电生理的计算机,另一边放置闪光刺激器、放大器及动物试验平台。注意窗帘必须及顶,及地,确保一点光都不透。好处:计算机显示器的光不会影响动物的暗适应。暗红光照明部分电生理设备可通过闪光刺激器提供红光照明;如果您的电生理没有此功能,可安装一个可调节亮度的红光台灯。关掉固视灯在人的ERG记录中,闪光球中心的固视灯有助于人类固视(眼球不转,避免EOG静息电位的引入),但动物不会固视。因此,调整一下程序,关掉固视灯,以免影响暗适应。3.暗适应动物应整夜暗适应,环境应做到绝对没有光线 ,伸手不见五指。 动物转运时,可使用密闭的纸箱,最好在纸箱的外部再包一层布,确保没有光线透过缝隙进入纸箱内部。4.麻醉 称重,腹腔内注射;宜深度麻醉,浅度麻醉下动物沉重的呼吸可能导致金环电极与角膜不断接触-断开-接触-断开,最终表现为严重的信号基线不稳(大幅波动)。 如果麻醉机可以搬进来,进行呼吸麻醉更好,可降低动物死亡的风险。5.动物固定及散瞳 麻醉完成后,在暗红光照明下将小鼠用胶带固定在动物试验平台的前方:需保证小鼠正经"趴",即相对于闪光刺激器的刺激口,双眼高度一致,充分暴露。 滴“美多丽”散瞳。6.电极安装 以下操作在暗红光照明下进行。 耳夹电极涂上导电膏,多一点不要紧,夹尾巴,插入放大器“地”接口;实验完毕后给小鼠把导电膏擦掉,以防被它吃掉。 双头的针电极插入后颈皮(大约在两耳中间),同时接两个通道的“负”接口; 金环电极夹在动物实验平台的电极支架上,仔细调整其角度,以下图所示的角度轻微的接触角膜的中心顶端。一通道正极接右眼,二通道正极接左眼。通过针管对双眼滴生理盐水,改善金环电极及角膜的接触效果。保证两个金环电极以相同的角度、方式接触两眼角膜中心正端的相同位置。原因有二:a.角膜上不同位置的电位存在较大差异,通常认为顶端电位最高;不同的接触位置会带来眼别间4不真实的结果振幅差,对同一只鼠不同次ERG测试的结果也会带来差异;b.金环电极会遮挡一部分刺激光线,相同的角度及位置可以避免眼睑差异。理想角度如下图所示:请脑补:金环(羽毛球拍)从斜后方来,侧面贴在角膜(足球)的顶端最高处。必要时,另一操作者在计算机边观察红外实时图像,可以协助帘后的操作者安装电极。从闪光刺激器的红色监视摄像头获取的图像上看,固定并安装好电极的小鼠大概是下图模样:7.电极安装质量确认 将小鼠随动物实验平台一起推入闪光刺激球,动物的眼睛应充分暴露于闪光刺激球内。 在计算机方面新建“病人”,录入小鼠的编号,并在描述中注明动物的周龄,所做的建模处理或者治疗等情况然后进入FERG-暗适应0.01程序,示波,如果电极安装良好,示波时的波形如下:理想示波信号:轻微震荡,接近直线的两条曲线。 如果电极没有接好,示波信号会表现为大幅的正弦波,或杂乱无章的巨大波动;当动物麻醉深度不够时,其呼吸可能是导致示波信号的中轻度波动(角膜电极的周期性接触-离开),如下图: 此外,有时也会在示波信号中看到短暂的规律出现的干扰小波(如上图所示),这种干扰有时还很大,这是因为心跳引发的ECG信号:通常将针电极(负)向远离心脏侧作些调整,即可消除。不要试图将针电极(负)扎入尾巴,这样将导致更大的ECG干扰(正负电极便处于心脏的两端)。 那么,将金环电极含在小鼠的嘴作为负极怎么样?笔者认为是个好主意,因为这样正负电极都位于心脏的同一侧,且距离很远,可以有效地避免ECG干扰。8.记录示波信号确认无误后,关闭暗红光。可以先尝试记录一下暗适应0.01ERG,确认一下信号的质量: 如果双眼的振幅出现了与预期不同的较大差异,建议再次检查金环电极的安装位置。 由于刚才的暗红光照明对暗适应有所破坏,杆系统兴奋程度受到影响,所以此时的信号振幅是比较低的,在暗适应0.01的波形里还可以看到锥细胞的α波。应补充暗适应15分钟,打开定时器等待...... 时间到后,再次急乱时应0.01,示波,观察示波信号无问题后“开始记录”。电生理系统会闪光3次(取决于系统设置),叠加,并得到博兴。一般地,可以观察到由于补充暗适应的原因,振幅会有显著增加。每一项检查应至少重复一次,将两次的波形叠加,以确认记录的可靠性。 然后依次记录暗适应3.0,暗适应3.0震荡电位以及明适应3.0.需要注意的是,进入明适应3.0后,系统将自动打开背景光。同样的,需要打开定时器,明适应10-15分钟,在记录。9.剔伪 如果麻醉深度不够,动物苏醒,你可以得到这样的记录波形: 这个波形中可以看到明显的基线飘移:在理想的记录里,间线(闪光开始)前应接近水平。 同时,这个波形里也可以看到因为呼吸导致金环与角膜短暂离断导致的伪迹。 伪迹和漂移的基线都有可能导致结果曲线失真。由于结果曲线是由3-5次闪光刺激的曲线叠加平均得来的,所以我们可以人工审视每次闪光的曲线,把“不好的”去掉。大多数电生理设备都提供“剔伪”或“离线分析”的功能,我们用的设备是下图这样: 通过“剪头”可以浏览每次闪光所导致的曲线,比如现在显示的这条:黄色的竖线表明这里发生了闪光,旁边的文字3@00:11:011说明这是第3次闪光,发生在检查开始后第11秒11毫秒;可以看到,黄竖线前的曲线不接近水平,提示了基线飘移;在闪光后的100多毫秒后,出现了来源不明的尖峰“伪迹”;此时,点击“Reject”,软件便会在结果曲线叠加平均时忽略这次闪光的结果,“不好的”信号被成功忽略,下图是剔伪后的结果曲线:10.典型的波形 结果波形受小鼠的品种、年龄、角膜电极的种类、明暗适应时间、刺激参数(强度,间隔)等多种因数的影响。在我们所使用C57小鼠(右眼,NMDA 24h,左眼正常),得到了下图波形:暗适应0.01 (0.01cd*s/m2) 4L(左眼)为正常曲线:通常具有一个接近水平的α波,以及振幅在500-1000uV的b波;此时的b波反应与视杆相连的双极细胞功能。在b波上,应能看到明显的3个震荡电位(OP)子波。 5R(右眼)因为青光眼造模,观察到明显的b波振幅下降。暗适应3.0 (3.0cd*s/m2) 8L(左眼)为正常曲线:通常具有400-800uV的a波,1000-2000uV的b波。在ab波上,应有5个左右的震荡电位(OP)子波。此时的a波是由锥杆感受器共同产生的,而b波来源于锥和杆的双极细胞。由于OP是同时又锥杆系统驱动的,所以这里的OP子波数量多于暗适应0.01(仅由杆系统驱动)。 5R(右眼)由于青光眼造模导致的双极细胞受损,b波振幅严重下降。但其a波保持了与左眼类似的形状和振幅,提示感受器工作仍然较好。暗适应3.0 震荡电位(3.0cd*s/m2) 震荡电位是ERG中的高频成分,原始ERG信号去掉低频部分后,a,b波被去除,只剩下5-7个OP子波,其中3个较大。2L(左眼)为正常曲线,三个子波的振幅相加大约1000-2000uV。1R(右眼)由于造模引发的双极细胞受损,振幅明显下降。需要注意的是,OP的振幅下降是间接引发的,OP的来源一般认为是内丛状层-无长突细胞,它本身收到双极细胞的驱动。来自双极细胞的信号变小后,OP便跟着变小了。明适应3.0(30cd*/m2背景照明,3.0cd*s/m2闪光)作为在黑暗环境生活的动物,小鼠的锥细胞较少,明适应的ERG振幅b波仅有不到200uV。笔者做了一下简单的实验,不同的背景照明和不同的闪光刺激强度,得到的明适应ERG的波形形状(OP子波以及潜伏期)会有明显差异。如果您的实验设计需要单独研究视锥细胞系统的功能,明适应ERG则有一定参考价值。11.白内障和死亡一般认为,小鼠白内障的形成与两个因素有关:a.金环电极构成的压迫:温柔一点!金环电极仅需要从侧面轻微接触角膜中心顶端,不要太大压力!b.暗适应下的强闪光刺激:每项检查少重复几次,也就是少几次闪光。动物的死亡显然跟麻醉有关,使用呼吸麻醉有助于降低死亡率;通过复苏毯保持恒温也有助于避免死亡。需要注意的是,复苏毯有可能对电生理信号构成干扰,建议将复苏毯的开关或者插头安置在帘外计算机一侧,如果干扰存在,可在记录时临时关闭,暗适应及其他操作环节开启复苏毯。12.VEP记录ERG记录可以帮助我们评估网膜功能。如果想评价视神经以及之后的整个视路,则只能借助于VEP。下图是我们在SD大鼠上记录到的闪光VEP:相较于ERG记录,VEP记录的难度更高。上述三条曲线是同一只鼠记录三次的结果,可以看到,信号是重复可信的。如果读者们感兴趣,下次再讨论大鼠的VEP记录。研究者如有需要,请垂询 重庆艾尔曦医疗设备 http://www.ircchina.com 023-65643528编辑于 2016-11-01 23:00​赞同 61​​13 条评论​分享​收藏​喜欢收起​知乎用户20161104 消化细胞中 更新一下在决定做不做ERG之前,首先要了解的是ERG能告诉你什么?其次是你能获取的设备是什么样的?你准备用ERG研究哪些方面的内容?ERG号称是一个相对客观的检查,但其可重复性(repeatability)一直深受诟病。特别是NTR(呢gative threshold response)的检测,非常困难,稍有不慎,就导致无波或者杂波。编辑于 2016-11-05 01:29​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​​