区域活动和在视觉提示的精密行走过程中,在前面对面网络中的有效连接:fNIRS研究
Duc Trung Le1,2, Masato Tsuyuhara1, Hiroki Kuwamura1
1Department of Musculoskeletal Functional Research and Regeneration, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University, 1-2-3 Kasumi, Minami-ku, Hiroshima City, Hiroshima 734-8553, Japan.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991)
|September 27, 2023
概括
精确步行 (PW) 涉及对具有挑战性的环境进行精确的步骤调整. 这项研究揭示了在可变精度行走任务期间,前两侧神经网络中明显的脑活动和连接模式.
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
- 人类的机动运动
背景情况:
- 精确步行 (PW) 需要复杂的步骤调整,以导航复杂的环境.
- 在PW控制的基础上,神经机制,包括皮质活动和区域间通信,仍然不完全理解.
研究的目的:
- 在PW期间调查区域大脑活动的变化和前对对联网络内的有效连接.
- 在固定 (FIX) 和变化的 (VAR) 视觉暗示条件下,比较正常行走 (NOR) 和PW之间的大脑功能.
主要方法:
- 功能近红外光谱学 (fNIRS) 用于记录成人受试者的大脑活动.
- 参与者执行了跑步机上行走的任务:NOR,FIX-PW和VAR-PW.
- 分析的重点是上额叶 (SPL),背前运动区域 (PMd),补充运动区域 (SMA) 和背侧前额叶皮层 (dlPFC) 的活动和连接.
主要成果:
- 与固定精确步行 (FIX) 相比,多变精确步行 (VAR) 在SMA和左侧PMd中显示出增加的活动,并增强了左向右SPL连接.
- 此外,VAR还显示了较高的SMA和右 dlPFC活动,以及相对于正常行走 (NOR) 的 dlPFC-to-SPL连接性增加.
结论:
- 面对面的平行网表现出特定的区域激活和连接变化,支持精确行走期间的步态控制.
- 这些发现提供了对在具有挑战性的条件下运动控制神经基础的基本理解.
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