この研究は、健康な被験者において、画像の命名に対する反応時間の遅延によって測定される、より高度な仮想失語症を誘発することによって実証されるように、神経ナビゲーションシステム誘導の経頭蓋磁気刺激が意図した標的を標的とするためのより高い精度を持つという仮説を検証するために設計されています。
方法論記事
この研究は、健康な被験者において、画像の命名に対する反応時間の遅延によって測定される、より高度な仮想失語症を誘発することによって実証されるように、神経ナビゲーションシステム誘導の経頭蓋磁気刺激が意図した標的を標的とするためのより高い精度を持つという仮説を検証するために設計されています。
反復経頭蓋磁気刺激(のrTMS)がその潜在的な治療効果のための承認を得ているように、いくつかの神経学的条件のために広く使用されています。脳の興奮は、非侵襲的に変調のrTMSによるものであり、言語領域へのrTMSは、失語症の治療に対する潜在的な効果を証明しています。我々のプロトコルでは、我々は人工的neuronavigational TMS(非関税措置)、および従来のTMS(CTMS)のための国際10-20 EEGシステムのF3を使用して、ブロードマンエリア44と45を阻害することにより、健康な被験者における仮想失語症を誘導することを目指しています。失語症の程度を測定するために、画像の命名タスク前後の刺激に対する反応時間の変化を測定し、非関税措置とCTMS間の反応時間の遅延を比較しています。 2 TMS刺激法の精度は、目標と実際の刺激のタライラッハ座標を平均することによって比較されます。刺激の整合性は、ターゲットからの誤差範囲によって示されます。このSTUの目的dyが非関税措置の使用を実証し、CTMSのものと比較して非関税措置の利点と制限を記述することです。
反復経頭蓋磁気刺激(のrTMS)は、非侵襲的に中枢神経系および末梢神経系における神経回路を活性化させる。1のrTMSの脳の興奮2を変調して、このような運動麻痺、失語症、怠慢、および痛みなどのいくつかの精神・神経疾患の潜在的な治療効果を有しており、 3運動皮質以外のrTMSのための標的部位は、従来の国際10-20 EEGシステムを使用して同定または特定の外部ランドマークからの距離を測定することによるものです。
しかし、サイズ、解剖学、および大脳皮質の形態における個人間の違いは、最適なターゲット局在化が困難に、考慮されません。3のrTMSアプリケーションのためのもう一つの重要な問題は、磁気コイルの配置および皮質領域の間の不一致があります刺激を意図します。
光学的に追跡されたナビゲーション・脳神経外科は、EXPを持っていますそれを磁気コイルの指導のためのrTMSを含む認知神経科学分野を網羅するようにアプリケーションをAND演算。 neuronavigationalシステムは、ターゲット領域のコイル位置における4,5ような相違は、しばしば10-20 EEGシステムを採用する従来の方法で発生する。のrTMSのための最適な標的構 造を同定するのに役立つ、これはニューロによって克服されることが期待されます。
この研究プロトコルは、個々の解剖学的マッピングを使用して、ブローカ野をターゲットにneuronavigationalのrTMSにより健康な被験者に仮想失語症を誘導する方法を示しています。命名の画像に反応時間の変化の点で仮想失語症の程度を測定し、従来の刺激法からのものと比較されます。ニューロ誘導方法は、脳への磁気パルスを送達するためのより高い精度を有し、したがって、従来の方法よりも高い臨床的変化を示すことが期待されます。このスタッドの目標yは、臨床現場での失語症患者のための刺激をより正確かつ効果的な方法を導入することでした。
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倫理の声明:この研究は盲検病院の施設内倫理委員会によって承認されました。
1.準備する材料(表1)
2.研究デザインをチェック
TMSプロトコルの調製
タスクの命名4.ピクチャー
5. TMSマッピングプロトコル
6. Topograhicデータ集録
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図9に示すように、Kim らは、刺激の少ない分散及び右M1の領域に、より局所刺激、8により非ナビゲート従来の方法に比べneuronavigationalシステムガイダンスにTMSの多くの優れた効果を示した。組み込むサポートするさらなる証拠をTMSとneuronavigationalシステムは、非関税措置とCTMSのための国際10-20 EEGシステムのF3のためのブロードマンエリア44と45を標的にすることにより、健康な被験者における仮想失語症を誘導するために無作為化クロスオーバー実験によって実証されている。9
Kim らの措置に従うことによって、16健常者CTMSと非関税措置を比較しました。ターゲットへの刺激の各セッションの前および後に測定したタスク、刺激の局在の平均タライラッハ空間座標と誤差範囲の相対的な名前を付け...
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TMSは広く、臨床実践と基礎研究に使用されている。10貴重な治療効果が失語症の治療のための低周波のrTMSと皮質興奮性に対する抑制神経調節効果を含むのrTMSの生理学的影響、によって提供されています。11過渡神経処理の中断または仮想rTMSにより誘発されるlesioningは、行動のパフォーマンスを変更することができます。12しかし、のrTMSの所望の効果を希釈することができる、あるいはターゲットに置き忘れたコイルでは発生しませ。コイルの配置や向きに若干の違いが原因で発生し、本来の目標と実際の刺激皮質領域の間にすることができ、誤ターゲティング;したがって、大幅にTMSを適用する場合7したがって、変動のような供給源は最小限にすべきである。脳内で作成された磁場に影響を与える、と希望の皮質領域に正確に磁気パルスを提供することが最大の臨床のrTMSのEFを提供するために必須ですfect。
ターゲット皮質領域に、問題のコイル配置のこの重要な問題を解決するために、neuronavigationalシステム...
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すべての著者は利益相反を宣言しません。
この研究は、韓国の医療技術のR&Dプロジェクト、保健福祉省、韓国からの助成金(A101901)によってサポートされていました。私たちは、処置を通して技術支援を提供するための博士・ジヨンリーに感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Medtronic MagPro X100 | MagVenture | 9016E0711 | |
| MCF-B65 バタフライコイル | MagVenture | 9016E042 | |
| Brainsight TMS Navigation | Rogue Research | KITBSF1003 |
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