通过一种新的双站点TMS设置探测半球内相互作用
Melina Hehl1, Shanti Van Malderen1, Marc Geraerts2
1Movement Control & Neuroplasticity Research Group, Department of Movement Sciences, Group Biomedical Sciences, KU Leuven, 3001 Heverlee, Belgium; KU Leuven, Leuven Brain Institute (LBI), Leuven, Belgium; Neuroplasticity and Movement Control Research Group, Rehabilitation Research Institute (REVAL), Hasselt University, Diepenbeek, Belgium.
一种新的双站点横磁性刺激 (dsTMS) 设置克服了研究大脑连接的空间限制. 这种新方法可以更准确地刺激相邻的大脑区域,如运动皮质 (M1) 和背前运动皮质 (PMd).
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 神经成像是一种神经成像.
- 大脑刺激 大脑刺激
背景情况:
- 研究邻近区域之间的有效大脑连接,例如主要运动皮质 (M1) 和背部前运动皮质 (PMd),存在空间挑战.
- 标准的双部位跨脑磁刺激 (dsTMS) 技术在准近距离的大脑区域时面临局限性.
研究的目的:
- 引入和评估一种新的dstms设置,该设置旨在在刺激两个相邻的大脑区域时克服空间限制.
- 评估新的dstms配置的技术可行性和体内性能,以探测大脑的有效连接.
主要方法:
- 通过使用SimNIBS建模,对使用诱导电场进行技术评估,结合了两个八角线圈的新型dsTMS设置.
- 该设置在23名参与者身上进行了测试,使用了短间隔内皮层抑制 (SICI) 协议,并通过探测半球内PMd-M1相互作用.
主要成果:
- 技术评估显示,尽管线圈重叠,但电场没有显著变化.
- 该dSTMS设置可靠地触发了SICI,并使PMd-M1相互作用的可行调查能够在6毫秒的刺激间隔内进行.
- 观察到M1输出的调制,表明成功探测了半球内连接.
结论:
- 提出的dstms设置提供了一种新的方法来刺激相邻的大脑区域,减少了技术和空间限制.
- 这一进步促进了更准确和可重复的准,可能推动有效的连接性研究的创新.
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