-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

ES

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

Spanish

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Neuroscience
Pruebas de estimulación magnética transcraneal convencionales y de seguimiento de umbrales para o...
Pruebas de estimulación magnética transcraneal convencionales y de seguimiento de umbrales para o...
JoVE Journal
Neuroscience
This content is Free Access.
JoVE Journal Neuroscience
Conventional and Threshold-Tracking Transcranial Magnetic Stimulation Tests for Single-handed Operation

Pruebas de estimulación magnética transcraneal convencionales y de seguimiento de umbrales para operación con una sola mano

Full Text
6,589 Views
08:24 min
August 16, 2021

DOI: 10.3791/62787-v

Hatice Tankisi1, James Howells2, Bülent Cengiz3, Gintaute Samusyte4, Martin Koltzenburg5, Hugh Bostock6

1Department of Clinical Neurophysiology,Aarhus University Hospital, 2Central Clinical School, Faculty of Medicine and Health,University of Sydney, 3Department of Neurology,Gazi University Faculty of Medicine, 4Department of Neurology, Medical Academy,Lithuanian University of Health Sciences, 5Department of Clinical Neurophysiology, National Hospital for Neurology and Neurosurgery; Department of Clinical and Movement Neurosciences,UCL Queen Square Institute of Neurology, 6Department of Neuromuscular Diseases,UCL Queen Square Institute of Neurology

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study presents standardized protocols for single- and paired-pulse transcranial magnetic stimulation (TMS) recordings designed for ease of use by a single operator. These protocols enable automated control of three types of magnetic stimulators, facilitating robust comparison between conventional amplitude measurements and threshold-tracking techniques.

Key Study Components

Area of Science

  • Neuroscience
  • Electrophysiology
  • Clinical Neurophysiology

Background

  • Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a widely used technique for assessing brain function.
  • Existing methods can be complex and less accessible for clinical use.
  • Automating the recording process is critical for streamlining clinical assessments.

Purpose of Study

  • To develop automated protocols for TMS that improve usability and standardization.
  • To facilitate easier comparisons of physiological responses between different measurement techniques.
  • To provide a tool for high-quality recordings in clinical settings.

Methods Used

  • The study utilized standardized TMS protocols.
  • Protocols include a focus on recording muscle responses through appropriate electrode placements.
  • Automated systems were implemented to manage data recording and analysis methodologies.
  • Steps include assessing patient history and determining muscle activation levels.
  • Various TMS stimulation techniques were employed, allowing efficient data collection and analysis.

Main Results

  • The study demonstrated the efficacy of automated TMS protocols in recording and analyzing muscle evoked potential responses.
  • These protocols enabled consistent determination of resting motor thresholds and facilitated sophisticated analysis of paired-pulse TMS effects.
  • Findings highlighted the potential for efficient, reliable clinical assessments.

Conclusions

  • This study establishes a framework for automating TMS recording protocols that enhances usability in clinical practice.
  • The ability to compare threshold tracking and conventional amplitude measures signifies advancements in neurophysiological assessment tools.
  • Implications include improved understanding and application of TMS in both research and clinical settings.

Frequently Asked Questions

What are the advantages of the automated TMS protocols?
The automated TMS protocols are designed to be user-friendly and reduce the complexity involved in traditional methods, enhancing efficiency in clinical settings.
How is the main biological model implemented in this study?
The study focuses on utilizing TMS to record muscle responses, assessing muscle activation through proper electrode placement on targeted muscles.
What types of data does the TMS technique provide?
TMS techniques yield data on muscle evoked potentials and allow evaluations of excitability and motor thresholds, facilitating clinical assessments.
How can these protocols be applied in clinical practice?
The automated nature of the protocols allows for rapid implementation in clinical assessments, aiding practitioners in evaluating brain function effectively.
Are there any limitations to the automated TMS protocols?
While the automated protocols streamline processes, careful assessment of subject history is crucial to ensure safety and efficacy during TMS procedures.
What steps are involved in preparing for TMS?
Preparation includes assessing subject medical history, explaining the procedure, obtaining consent, and positioning electrodes appropriately for accurate TMS recordings.

Presentamos un conjunto de protocolos estandarizados de grabación de estimulación magnética transcraneal (TMS) de pulso único y pareado, con opciones para mediciones de amplitud convencionales y seguimiento de umbrales. Este programa puede controlar tres tipos diferentes de estimuladores magnéticos y está diseñado para permitir que todas las pruebas sean realizadas convenientemente por un solo operador.

Nuestros protocolos facilitarán el uso más amplio de las técnicas tmS de seguimiento de umbrales y permitirán comparaciones directas con mediciones de amplitud convencionales. Estos protocolos han sido diseñados para controlar tres tipos de estimulador magnético y para permitir el registro, por un solo operador, de los protocolos TMS comunes de pulso único y pareado. Estos protocolos TMS de pulso único y pareado son rápidos y fáciles de aprender.

Permiten registros y análisis de alta calidad en el entorno clínico. La ventaja de los protocolos aquí descritos es que están automatizados, tanto para grabaciones como para análisis en comparación con los métodos existentes. Comience por evaluar el historial médico del sujeto y preguntar si el sujeto tiene epilepsia, un marcapasos o cualquier tipo de implante metálico en el cuerpo.

Explique al sujeto los detalles sobre la aplicación de estimulación magnética al cuero cabelludo, como por ejemplo, la estimulación se escuchará como un sonido de clic con una contracción muscular simultánea. Cada examen dura aproximadamente 10 minutos. Como algunos estímulos pueden sentirse ligeramente desagradables, puede indicar que apague la estimulación en cualquier momento.

Después de describir los detalles del procedimiento, invite al sujeto a dar su consentimiento por escrito, luego pídale al sujeto que use un gorro de natación. Cuando el sujeto esté listo, limpie la mano del sujeto contralateral al hemisferio a estudiar, luego coloque el electrodo de registro activo sobre el primer músculo intraóseo dorsal, o FDI, y el electrodo de referencia en la segunda articulación metacarpiano-falángica del sujeto. Coloque un electrodo de tierra en el dorso de la mano y luego conecte los electrodos de grabación y de tierra al amplificador.

Pídale al sujeto que se relaje y permanezca alerta durante el examen. Encienda el dispositivo de estimulación magnética transcraneal, o TMS, y use el protocolo para iniciar el software semiautomatizado para grabaciones de TMS. En el menú, seleccione las opciones de ganancia y cierre, y haga clic en O.K.to continuar.

Luego, de las opciones principales, seleccione el protocolo CSP. Para la inducción de corriente posterior / anterior, coloque la bobina de la figura de ocho en la cabeza del sujeto a aproximadamente cuatro centímetros a la izquierda en la línea binauricular desde el vértice, y el mango apuntando 45 grados al plano parasagital. Cuando haya terminado, haga clic en la tecla Insertar para aumentar manualmente la intensidad del estímulo hasta que se obtenga un potencial evocado por el motor, o MEP.

Luego, siga moviendo la bobina ligeramente mientras monitorea a los eurodiputados en la pantalla y las contracciones musculares en FDI para encontrar el punto de acceso para la estimulación magnética. Una vez que se encuentre el punto de acceso, dibuje el contorno de la bobina en la gorra de natación para permitir el posicionamiento constante de la bobina, luego haga clic en OK e inicie las grabaciones para el protocolo de estimulación automatizado. El registro continúa automáticamente, comenzando con la determinación del umbral del motor en reposo, o RMT, a 200 microvoltios.

Seleccione si desea medir los períodos de silencio con o sin pausa. Indique al sujeto que mantenga una activación cómoda de la IED, luego haga clic en O.K.to medir los períodos de silencio. Los tres grupos de 10 ciclos de estímulos ascendentes y descendentes se dan automáticamente para medir los períodos de silencio.

Después del último estímulo, dígale al sujeto que se relaje y haga clic en O.K.to volver al menú principal. De las opciones principales, seleccione el protocolo SICI y luego expanda la pestaña Opciones SICI ISI y elija los ISI planificados que se estudiarán. Si no se utilizan los números predeterminados de estímulos, seleccione el número deseado en la pestaña No. de estímulos por ISI, luego opte por el A-SICI en el menú para continuar grabando.

Después de la determinación de RMT 200 y RMT 1000, el registro A-SICI se inicia automáticamente y continúa durante aproximadamente 10 minutos. El estímulo de prueba se fija en RMT 1000, y los estímulos de condicionamiento en el 70% de RMT 200. Los estímulos de prueba sola se dan después de cada estímulo de tres pares.

Cada estímulo emparejado se entrega 10 veces, haciendo un total de 120 estímulos. Cuando se complete el protocolo, observe la pantalla para volver automáticamente al menú principal antes de seleccionar T-SICIp. La grabación continúa automáticamente, comenzando con la determinación del RMT a 200 microvoltios y luego la grabación SICI durante aproximadamente 10 minutos.

RMT 200 se rastrea constantemente disminuyendo el estímulo en un 1% de salida máxima del estimulador si la respuesta es superior a 250 microvoltios, y aumentándola en un 1% si la respuesta es inferior a 160 microvoltios. Los estímulos solos de prueba se alternan con estímulos emparejados, y los estímulos emparejados se administran con ISI pseudoaleatorios, como se explicó anteriormente. Después de que la pantalla regrese automáticamente al menú principal, presione la pestaña Finalizar para detener la grabación.

Termine la prueba haciendo clic en el botón Cerrar archivo y guardar datos. Para realizar el análisis de TMS sin conexión, inicie el programa de software de análisis y seleccione la grabación que se analizará haciendo clic en OK En el menú TMS, seleccione la opción Crear archivo MEM TMS y guarde el archivo MEM emergente haciendo clic en O.K.Luego haga clic en Trazar las opciones TMS MEM / MEF del menú TMS para comparar la grabación del sujeto individual con un grupo de controles saludables. Haga clic en la primera opción en el menú nombre de archivo MEM, luego haga clic en el archivo MEM con el que se realizará la comparación de la lista de archivos MEM.

Superponga los archivos MEM y MEF utilizando diferentes opciones de intervalos de confianza del 90%, desviaciones estándar o errores estándar. Para el protocolo A-LICI, se entregó acondicionamiento más estímulo de prueba a intervalos de 50 milisegundos, y se monitorizó al MEP correspondiente. En el protocolo T-LICI, los pulsos se entregaron de 50 a 300 milisegundos, y se rastrearon los umbrales para RMT 200.

El protocolo SICF se realizó de manera similar, con los intervalos interestímulos más cortos. Los protocolos SAI implicaron registrar los efectos de la estimulación nerviosa en el MEP excitado alrededor de 20 milisegundos después. Es crucial localizar un punto de acceso óptimo para obtener eurodiputados y luego mantener la bobina en la misma posición durante toda la grabación.

La naturaleza automatizada de los protocolos descritos aquí permite que las grabaciones sean realizadas por un solo operador, de modo que el operador pueda concentrarse completamente en mantener la bobina en una posición estable. Este software también permite la selección de diferentes intervalos interestímulos, diferentes números de estímulos para cada intervalo y diferentes niveles de estímulo de condicionamiento. Una nueva característica importante es una función de cierre, que elimina automáticamente los rastros cuando el sujeto no está relajado.

Explore More Videos

Neurociencia Número 174 Estimulación magnética transcraneal seguimiento de umbral inhibición intracortical de intervalo corto inhibición intracortical de intervalo largo facilitación intracortical de intervalo corto inhibición aferente de latencia corta inhibición aferente de latencia larga

Related Videos

La combinación de Estimulación Magnética Transcraneal y fMRI para examinar la red en modo por defecto

11:02

La combinación de Estimulación Magnética Transcraneal y fMRI para examinar la red en modo por defecto

Related Videos

13.5K Views

Estimulación magnética transcraneal para modular la respuesta muscular en humanos

04:05

Estimulación magnética transcraneal para modular la respuesta muscular en humanos

Related Videos

469 Views

Evaluación de las vías corticoespinales mediante estimulación magnética transcraneal

05:36

Evaluación de las vías corticoespinales mediante estimulación magnética transcraneal

Related Videos

256 Views

Evaluación de la hiperexcitabilidad cerebral con estimulación magnética transcraneal y electroencefalografía

04:45

Evaluación de la hiperexcitabilidad cerebral con estimulación magnética transcraneal y electroencefalografía

Related Videos

569 Views

Efectos de la corriente alterna la estimulación transcraneal en la corteza de Motor primaria por Online enfoque combinado con la estimulación magnética transcraneal

11:11

Efectos de la corriente alterna la estimulación transcraneal en la corteza de Motor primaria por Online enfoque combinado con la estimulación magnética transcraneal

Related Videos

9.7K Views

Protocolo de estimulación magnética transcraneal en línea para la medición de fisiología Cortical asociada con la inhibición de respuesta

08:55

Protocolo de estimulación magnética transcraneal en línea para la medición de fisiología Cortical asociada con la inhibición de respuesta

Related Videos

9.8K Views

Estimulación cerebral dependiente del estado cerebral con estimulación magnética transcraneal activada por electroencefalografía en tiempo real

08:50

Estimulación cerebral dependiente del estado cerebral con estimulación magnética transcraneal activada por electroencefalografía en tiempo real

Related Videos

15.2K Views

Medición y manipulación de vías neuronales funcionalmente específicas en el sistema motor humano con estimulación magnética transcraneal

09:52

Medición y manipulación de vías neuronales funcionalmente específicas en el sistema motor humano con estimulación magnética transcraneal

Related Videos

9.9K Views

Diseño de estudio para la estimulación magnética transcraneal repetitiva navegada para el mapeo cortical del habla

09:16

Diseño de estudio para la estimulación magnética transcraneal repetitiva navegada para el mapeo cortical del habla

Related Videos

2.1K Views

Estimulación combinada de nervios periféricos y estimulación magnética transcraneal de parámetros de pulso controlable para sondear el control sensoriomotor y el aprendizaje

14:47

Estimulación combinada de nervios periféricos y estimulación magnética transcraneal de parámetros de pulso controlable para sondear el control sensoriomotor y el aprendizaje

Related Videos

3.8K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code