通过将体磁刺激与肌电图配对来评估初级运动皮层刺激性和刺激性调节
Daniel Rodrigues da Silva1, André Delgado2, Francisco Faro Viana3
1Champalimaud Research and Clinical Centre, Champalimaud Foundation; daniel.silva@research.fchampalimaud.org.
Journal of visualized experiments : JoVE
|October 27, 2025
概括
本研究详细介绍了一种精确的协议,使用电肌图 (EMG) 和跨磁刺激 (TMS) 来测量运动皮层刺激性及其在间歇性甲爆刺激 (iTBS) 后的变化. 该方法确保神经可塑性的可重复评估.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 发动机控制器的控制器
- 神经生理学 神经生理学
背景情况:
- 评估运动皮层刺激性对于理解神经可塑性至关重要.
- 重复性横磁刺激 (TMS) 与电肌图 (EMG) 结合,为此类评估提供了一个强大的工具.
- 为了可靠和可重复的测量,需要标准化的协议.
研究的目的:
- 描述一个评估运动皮层激发能力的详细方案.
- 通过间歇性甲基爆发刺激 (iTBS) 评估运动皮层激发能力的调节.
- 建立一种可复制的方法来捕捉神经可塑性变化.
主要方法:
- 在第一个背内骨肌 (FDI) 肌肉上使用表面电极的电动肌图 (EMG).
- 采用神经导航的重复性跨脑磁性刺激 (TMS) 来准主要运动皮层 (M1).
- 定义了静止电机值 (rMT) 和活动电机值 (aMT),以校准刺激强度.
- 在刺激后的多个时间点进行间歇性达爆发刺激 (iTBS) 和测量运动唤起潜力 (MEP) 幅度.
主要成果:
- 该协议允许精确识别电机热点并确定电机值.
- 使用标准化的MEP振幅测量来确定基线皮质刺激性.
- 间歇性甲基突破刺激 (iTBS) 被应用来诱导对运动皮层刺激性的调节效应.
- 刺激后的MEP振幅在即时,10分,20分和30分钟记录下来,以跟踪兴奋度的变化.
结论:
- 描述的协议提供了一种精确和可重复的方法来评估运动皮层刺激性.
- 这种方法有效地捕捉了iTBS对皮层刺激性的调节效应.
- 该协议有助于在运动控制研究中对神经可塑性的可靠研究.
更多相关视频
07:42Combined Transcranial Magnetic Stimulation and Electroencephalography of the Dorsolateral Prefrontal Cortex
Published on: August 17, 2018
12.4K
09:52Measuring and Manipulating Functionally Specific Neural Pathways in the Human Motor System with Transcranial Magnetic Stimulation
Published on: February 23, 2020
9.7K
