绘制人类皮层下运动通路的地图,以惊条件的TMS为条件
Ronan A Mooney1, Amy J Bastian2, Pablo A Celnik1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, MD, USA.
Brain stimulation
|August 18, 2023
概括
这项研究揭示了手臂的ipsilateral motor evoked potentials (iMEPs) 是通过惊人的声学刺激来调节的,这表明它们主要反映 reticulospinal tract 活动. 这一发现为评估神经条件下的运动通路功能提供了一种新方法.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 发动机控制器的控制器
- 人体生理学 人体生理学
背景情况:
- 皮下运动通路,包括视网脊柱管,对于自愿运动至关重要,并与神经系统疾病有关.
- 通过跨磁刺激 (TMS) 引起的手臂的ipsilateral motor evoked potentials (iMEPs) 可能涉及皮质脊髓管或皮质-视网脊髓连接.
研究的目的:
- 阐明网络脊柱管在介导iMEPs中的作用.
- 通过惊人的声学刺激来评估iMEPs的调制.
- 在不同的上肢肌肉中映射iMEP反应.
主要方法:
- 在惊人的声学刺激后,在不同时间间隔应用TMS,以引起手臂中的iMEPs.
- 该研究比较了iMEP调节和分布在手臂和手和和伸缩肌肉之间.
- 分析结果以促进iMEP的面积和数量.
主要成果:
- 一个惊人的声学刺激在10毫秒间隔显著促进了iMEP区域.
- 随着启动调节,手臂中的iMEP面积和数量都增加了.
- iMEPs在手臂肌肉中比手肌肉更为突出,在曲肌肉中比伸展肌肉更为突出.
结论:
- 通过惊人的刺激观察到的iMEPs的调节与视网脊柱管的特性保持一致,这表明iMEPs主要反映了其活动.
- 这种技术提供了一种潜在的方法来追踪皮质网状脊髓刺激性变化.
- 这些发现对了解影响视网脊柱管的神经疾病中的运动恢复有意义.


