重复的传感运动mu-alpha阶段向的 afferent刺激不会产生相位依赖的可塑性相关的 somatosensory 唤起潜力或感觉值的变化
Steven Pillen1,2,3,4, Anastasia Shulga5,6, Christoph Zrenner1,2,7,8
1Department of Neurology & Stroke, Eberhard Karls University of Tübingen, Tübingen, Germany.
PloS one
|October 30, 2023
概括
按传感运动的mu-alpha节奏计时的外围电刺激 (PES) 并没有改变thalamocortical突触强度. 研究人员认为,低于最佳的刺激参数,而不是缺乏相位依赖的可塑性,导致了神经可塑性研究中的这一零发现.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 神经生理学 神经生理学
- 大脑的可塑性 大脑的可塑性
背景情况:
- 振荡相幅度交叉频率合是一种用于记忆过程的拟议机制.
- 与EEG振荡计时的跨磁刺激 (TMS) 可以诱导长期强化 (LTP) 类似的运动皮层刺激性的变化.
研究的目的:
- 为了调查单独的外围电刺激 (PES),相锁定到传感运动的mu-alpha节奏,可以调节thalamocortical突触强度.
- 为了评估体感唤起潜力 (SEP) 幅度和感觉值 (ST) 在依赖相位的 afferent刺激后的变化.
主要方法:
- 在右手的手指上使用了 100 Hz 的 PES 三重声.
- 异性输入始终定时到皮层的mu-alpha低谷,峰值或随机阶段.
- 测量了SEP N20和P25幅度和ST的变化.
主要成果:
- 在所有相位依赖的PES干预中,没有观察到SEP振幅或感觉值的显著变化.
- 该研究对相锁PES在调节thalamocortical可塑性方面的有效性产生了无效的发现.
结论:
- 缺乏显著的发现可能归因于低于最佳的刺激参数,而不是thalamocortical突触中缺乏相位依赖的可塑性.
- 需要进一步的研究来探索相位依赖感官输入的最佳刺激参数,以调节神经可塑性.


