获得用于慢性自适应性深度大脑刺激的皮质记录的挑战和机会
Jeffrey Herron1, Aura Kullmann2, Timothy Denison3
1Department of Neurological Surgery, University of Washington, Seattle, WA, USA.
Nature biomedical engineering
|December 28, 2024
概括
适应性深度大脑刺激 (DBS) 显示出神经和精神疾病的前景. 然而,用于感知大脑生物标志物的专用皮质电极的访问是有限的,这可能会阻碍研究进展.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 神经调节是一种神经调节.
背景情况:
- 深度大脑刺激 (DBS) 是对运动障碍的一种成熟治疗方法.
- DBS还显示出治疗精神病和认知疾病的潜力.
- 根据大脑生物标志物调整刺激的自适应DBS,与标准连续DBS相比,可能会提供更好的临床效果.
研究的目的:
- 强调皮层生物标志物对于有效的适应性DBS的必要性.
- 确定限制慢性皮质电极可用性的监管和财务障碍.
- 提出公私合作伙伴关系,以克服这些技术和后勤挑战.
主要方法:
- 对适应性DBS和生物标志物传感的当前文献的综述.
- 分析影响电极开发和可用性的监管和财务因素.
- 讨论潜在的解决方案,包括公私合作.
主要成果:
- 皮层生物标志物对于优化适应性DBS疗效至关重要.
- 慢性使用皮质电极的有限可用性构成了重大研究瓶.
- 现有的监管和金融结构阻碍了必要技术的开发和可访问性.
结论:
- 解决电极可用性差距对于推进自适应DBS研究至关重要.
- 公私合作伙伴关系被认为是加速技术开发和临床转换的可行策略.
- 克服这些障碍对于充分实现适应性DBS在复杂大脑疾病中的治疗潜力至关重要.


