在非人类灵长类动物模型中,高/低频率刺激后的大脑活动发生变化,该模型是中枢中风后疼痛的模型
Kazuaki Nagasaka1,2,3, Noriyuki Higo4
1Human Informatics and Interaction Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki, 305-8568, Japan. nagasaka@nuhw.ac.jp.
Scientific reports
|July 17, 2024
概括
高频重复性横磁性刺激 (Hf-rTMS) 通过调节大脑活动,有效治疗中枢中风后疼痛 (CPSP). 这项研究揭示了Hf-rTMS增强了关键大脑区域的止痛信号,与低频rTMS不同.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 疼痛研究 疼痛研究
- 医疗技术 医疗技术 医学技术
背景情况:
- 中心中风后疼痛 (CPSP) 是一种使人虚弱的慢性疼痛状况.
- 神经调节,特别是重复性横磁性刺激 (rTMS),显示出CPSP治疗的潜力.
- 目前尚不清楚RTMS诱导疼痛缓解的确切机制.
研究的目的:
- 在CPSP子模型中研究高频 (Hf) 和低频 (Lf) rTMS的止痛机制.
- 为了评估在rTMS治疗后触觉功能磁共振成像 (fMRI) 反应的变化.
- 阐明特定大脑区域在rTMS引起的疼痛缓解中的作用.
主要方法:
- 使用CPSP子模型来评估rTMS的影响.
- 使用触觉fMRI测量大脑活动变化.
- 给出了Hf-rTMS和Lf-rTMS,并分析了它们对疼痛值和fMRI信号的影响.
主要成果:
- Hf-rTMS显著增加了疼痛值,显示出止痛作用,而Lf-rTMS没有.
- Hf-rTMS增强了主要运动皮质 (M1),主要体感皮质和中皮质的触觉唤起的fMRI信号.
- 在Hf-rTMS之后,二次体感皮层 (S2) 的活动减少表明它参与了CPSP和潜在的疼痛缓解作用.
结论:
- 在CPSP模型中,Hf-rTMS,但不是Lf-rTMS,在CPSP模型中提供止痛作用.
- 这些发现强调了M1和相关区域体感官处理的调节是Hf-rTMS止痛的关键机制.
- 这项研究表明,S2抑制系统在RTMS诱导的CPSP疼痛缓解中起着至关重要的作用.
![Autoradiographic Measurements of [14C]-Iodoantipyrine in Rat Brain Following Central Post-Stroke Pain](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcloudfront.jove.com%2FCDNSource%2Fteasers%2F53947.jpg&w=3840&q=50)

