在RDLPFC上的iTBS提高了运动图像的性能:结合EEG和fNIRS的脑电脑接口研究
Jialin Chen1,2, Quan Liu3,4, Gengbin Chen3,4
1Department of Rehabilitation Medicine, Guangzhou First People's Hospital, School of Medicine, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong Province, China. 457523467@qq.com.
Journal of neuroengineering and rehabilitation
|July 31, 2025
概括
间歇性甲爆刺激 (iTBS) 针对右背侧前额叶皮质 (RDLPFC) 改善了脑电脑接口 (BCI) 在运动图像任务中的性能. 这种神经刺激方法增强了运动控制和大脑激活,解决了BCI的低效.
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
- 认知科学 认知科学
背景情况:
- 大脑-计算机接口 (BCI) 在运动成像 (MI) 训练期间对一些用户来说可能具有挑战性.
- MI-BCI性能与注意力和运动网络中的神经活动有关.
- 神经可塑性调节提供了一种改善MI-BCI控制的潜在策略.
研究的目的:
- 为了调查间歇性甲爆刺激 (iTBS) 是否可以增强运动图像 (MI) 能力.
- 为了确定 iTBS 应用于右背侧前额叶皮质 (RDLPFC) 是否可以提高 MI-BCI 的性能.
- 探索MI-BCI训练期间RDLPFC刺激诱导的神经质变化.
主要方法:
- 52名健康参与者接受了针对RDLPFC的iTBS或假刺激.
- 进行了两次MI-BCI培训,使用神经成像 (EEG,fNIRS) 评估急性神经可塑性.
- 使用spTMS和KVIQ-20测量了皮层脊髓刺激性和运动图像的生动性.
主要成果:
- iTBS组在运动状态百分比 (MSP) 和μ事件相关脱同步 (μ-ERD) 中显著改善.
- 功能连接分析表明,干预后,机动区域之间的连接性减少.
- 血液动力学反应功能 (HRF) 显示了右前运动皮质 (PMC) 和SMA的激活增加.
结论:
- 使用iTBS针对RDLPFC可以提高MI-BCI培训绩效,可能克服"BCI低效率".
- 激发RDLPFC诱导脑部区域的神经塑性变化,这些区域对于运动图像至关重要.
- 在优化BCI系统和改善用户控制方面,RDLPFC是一个有前途的目标.


