通过跨直流刺激进行的元塑性神经调节对皮质脊髓刺激性和神经肌肉疲劳没有影响
Madison R Boda1, Lavender A Otieno1, Ashleigh E Smith2
1School of Biomedicine, The University of Adelaide, Adelaide, South Australia, 5005, Australia.
Experimental brain research
|June 28, 2024
概括
这项研究调查了结合阴极和阳极的横直流刺激 (tDCS) 是否可以减少神经肌肉疲劳. 研究结果表明,这种tDCS方法在健康成年人中没有显著改变皮质脊髓刺激性或疲劳.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 运动生理学 运动生理学
- 康复科学 康复科学 康复科学
背景情况:
- 超直流刺激 (tDCS) 是一种非侵入性脑刺激技术.
- tDCS通过调节皮质脊髓刺激性来管理神经肌肉疲劳的潜力.
- 对tDCS反应的个体变异性限制了其临床应用.
研究的目的:
- 为了调查一个特定的tDCS协议,包括运动前的阴极tDCS (ctDCS) 和运动期间的阳极tDCS (atDCS),是否可以增强皮质脊髓刺激性和减少神经肌肉疲劳.
- 通过tDCS探索利用恒常性转塑性的潜力,以减轻神经肌肉疲劳.
- 评估这种联合tDCS策略在健康的年轻成年人中的有效性.
主要方法:
- 15名健康的年轻人参与了一项伪随机交叉研究,该研究涉及四种条件:假冒,假在DCS,ctDCS-atDCS和ctDCS-sham.
- 参与者进行了间歇性最大自愿收缩 (MVC) 的第一个脊椎骨干 (FDI) 10 分钟.
- 神经肌肉疲劳通过MVC力变化进行评估,并使用运动唤起潜能 (MEP) 幅度测量皮质脊髓刺激性.
主要成果:
- 运动唤起潜力 (MEP) 幅度在疲劳性炼协议期间增加.
- 在10分钟的运动期间,最大自愿收缩力 (MVC) 逐渐减少.
- 不同的tDCS神经调节条件之间没有观察到MEP振幅或MVC力的显著差异.
结论:
- 在健康的年轻人中,ctDCS和atDCS结合的方案并没有有效地增加皮质脊髓刺激性或减轻神经肌肉疲劳.
- 这些发现表明,利用tDCS的恒常性转塑性来改善这个人群中神经肌肉疲劳的含糊性.
- 需要进一步的研究来优化tDCS协议来管理神经肌肉疲劳.


