이 프로토콜은 뇌졸중 후 사람들의 TMS를 사용하여 서있는 위치에서 낮은 사지 근육, 티비알리스 전방 및 솔레루스의 신경 생리학적 평가를 수행하는 과정을 설명합니다. 이 위치는 뇌졸중 후 TMS 반응을 유도의 더 큰 확률을 제공하고 신경 생리적 평가 중 감소 된 자극기 전력의 사용을 허용.
이 프로토콜은 뇌졸중 후 사람들의 TMS를 사용하여 서있는 위치에서 낮은 사지 근육, 티비알리스 전방 및 솔레루스의 신경 생리학적 평가를 수행하는 과정을 설명합니다. 이 위치는 뇌졸중 후 TMS 반응을 유도의 더 큰 확률을 제공하고 신경 생리적 평가 중 감소 된 자극기 전력의 사용을 허용.
경두개 자기 자극 (TMS)은 건강하고 신경학적으로 손상된 인구에서 모터 회로의 동작을 측정하는 데 사용되는 일반적인 도구입니다. TMS는 모터 제어 및 상부 사지의 신경 재활에 대한 반응을 연구하기 위해 광범위하게 사용됩니다. 그러나 TMS는 낮은 사지 자세 및 보행 별 모터 제어의 연구에서 덜 활용되었습니다. 제한된 사용과 낮은 사지 TMS 평가의 추가 방법론 적 과제는 문헌 내의 낮은 사지 TMS 절차에서 일관성의 부족에 기여했다. 낮은 사지 TMS 모터를 기록하는 능력 감소에서 영감을 얻은 TMS 모터는 잠재력(MEP)을 불러 일으켰으며, 이 방법론 보고서는 서 있는 자세에서 뇌졸중 후 TMS 평가를 가능하게 하는 단계를 자세히 설명합니다. 스탠딩 자세는 신경 근육 시스템의 활성화를 허용, 자세 및 걷기 작업 동안 시스템의 상태에 더 유사한 상태를 반영. 듀얼 탑 포스 플레이트를 사용하여 참가자들에게 자신의 배고체다리와 비소압 다리 사이에 무게를 동등하게 분배하도록 지시했습니다. 참가자의 체중 분포에 대한 시각적 피드백이 제공되었습니다. 이미지 안내 소프트웨어를 사용하여 이중 콘 코일을 통해 참가자의 병변 및 비 병변 반구에 단일 TMS 펄스를 전달하고 paretic 및 비 paretic tibialis 전방 및 솔레루스 근육의 코르티코모터 반응을 측정했습니다. 스탠딩 위치에서 평가를 수행하면 TMS 응답률이 증가하고 표준 앉아/휴식 위치에 비해 낮은 자극 강도를 사용할 수 있었습니다. 이 TMS 프로토콜의 활용은 자세 및 걸음걸이 손상의 신경 재활이 관심있을 때 뇌졸중 후 낮은 사지균 코르티코 운동 반응을 평가하는 일반적인 접근 방식을 제공 할 수 있습니다.
경두개 자기 자극 (TMS)은 신경 회로의 동작을 측정하는 데 사용되는 기기입니다. 모터 제어/성능 연구에 초점을 맞춘 TMS 조사의 대부분은 상부 사지에서 수행되었습니다. 상하 사지 연구 사이의 불균형은 부분적으로 낮은 사지 피코르티모운동 반응 (CMR)을 측정하는 추가 적인 도전 때문입니다. 이러한 방법론적 장애물 중 일부는 모터 피질 내의 하부 사지근의 더 작은 피질 표현과 두피1에상대하는 표현의 더 깊은 위치를 포함한다. 신경 상해를 가진 인구에서는, 추가 장애물이 또한 존재합니다. 예를 들어, 뇌졸중 후 개인의 약 절반은 낮은 사지 근육2,3에서휴식에 TMS에 대한 응답을 표시하지 않습니다. TMS에 대한 뇌졸중 후 반응의 부족은 환자가 근육의 일부 의지 조절을 유지할 때 적어도 부분적으로 손상되지 않은 코르티코스피마를 나타내는 것으로 보입니다.
유지 모터 기능을 가진 측정 가능한 TMS 응답의 부족은 사후 자세 및 걷기 특정 모터 통제 및 신경 재활의 신경 생리적 효과에 대한 우리의 감소된 이해에 기여합니다. 그러나, 낮은 사지 후 뇌졸중 신경 생리학적 평가의 도전 중 일부는 극복되었습니다. 예를 들어, 이중 원뿔 코일은 연고포 균열1깊숙이 위치한 하부 말단 모토뉴런을 안정적으로 활성화하는 데 사용될 수 있다. 이중 콘 코일은 일반적으로 사용되는 8개의 코일4보다뇌 깊숙이 침투하는 더 크고 강한 자기장을 생성합니다. TMS에 대한 응답성을 높이기 위해 구현될 수 있는 또 다른 방법론적 변화는 약간의 자발적 수축 동안 CMR을 측정하는것이다 5. 일반적으로, 이러한 수축은 최대 자발적 관절 토크 또는 최대 전동(EMG) 근육 활성의 소정의 수준에서 수행된다. 말초 신경 자극은 또한 최대 근육 반응을 유도하는 데 사용될 수 있으며, 이 반응의 기록된 EMG는 근육의 표적 자발적 활성화를 설정하는 데 사용될 수 있다.
활성 근육 수축 중 TMS 평가 후 뇌졸중을 수행하는 것은 등각 작업이 기능 적 활동(예: 물체 잡기/유지)을 모방할 수 있는 상부 사지에서 매우 일반적입니다. 대조적으로, 걷기는 피질, 피코르티컬 및 척수 구조물을 통해 다중 근육 단의 양자 활성화를 통해 달성되고 중력의 효력에 저항하기 위하여 자세 근육 활성화를 요구합니다. 이 활성화 상태는 격리된 근육을 측정할 때 동소측정 수축을 생성할 때 반영되지 않을 수 있습니다. 자세 및 보행 관련 모터 제어를 이해하는 여러 이전 연구는 참가자가6,7,8 및 서9,10,11,12,13,14,15를 걷는 동안 TMS펄스를전달했습니다. . 수직 위치에서 CMR을 측정하면 자세 및 걸음걸이 모터 제어 네트워크의 자세 근육 및 피질 성분의 활성화를 가능하게 합니다. 현재까지 뇌졸중 후 개인에서 TMS 평가를 수행했다는 보고는 없었습니다.
본 연구는 CMR 사후 뇌졸중의 TMS 평가를 위해 서 있는 TMS 방법6,7,8,9,10,11,12,13,14,15의기존 문헌 본문에 기초한 표준화된 방법론을 제안한다. 이 방법론은 사후 적자및 걷기 특정 모터 제어 후 뇌졸중을 연구하고 TMS 절차의 더 큰 일관성을 확립하는 연구 그룹에 의해 활용될 수 있습니다. 이 방법론적 조사의 목적은 적당한 걸음걸이 손상을 가진 개별적인 사후 치기에서 TMS 평가가 가능한지 결정하기 위한 것이었습니다. 우리는 스탠딩 포지션에서 평가를 수행하면 측정 가능한 응답(모터 는 잠재력, MEP) 및 2)를 유도할 가능성이 높아지므로 TMS 평가를 수행하는 데 사용되는 자극기 전력/강도가 일반적으로 수행된 앉아/휴식 평가보다 낮을 것이라고 가설했습니다. 우리는 이 프로토콜의 성공적인 완료 및 광범위하게 사용이 뇌졸중 후 자세 및 걷기 특정 모터 제어 및 신경 재활의 효과의 신경 생리적 측면의 더 큰 이해로 이어질 수 있다고 믿습니다.
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모든 절차는 사우스 캐롤라이나 의과 대학의 기관 검토 위원회에 의해 승인되었으며 헬싱키 선언을 준수했습니다.
1. 참가자 모집
| 학습 ID | 연령 | 개월 스트로크 후 | 성 | 인종 | 스트로크 유형 | 획 반구 | 높이 (cm) | 무게 (kg) | 자체 선택된 보행 속도(m/s) | 걷기 돕다 | ||
| 1 | 67 | 28.7 | M | C | 인트레이스레브랄 출혈 | 오른쪽 | 180 | 74.8 | 0.61 | 없음 | ||
| 2 | 84 | 55.8 | F | C | 허 혈 성 | 오른쪽 | 165 | 68.0 | 0.94 | 없음 | ||
| 3 | 56 | 262.7 | F | C | 수브라크누드 출혈 | 왼쪽 | 152 | 59.0 | 1.29 | 없음 | ||
| 4 | 67 | 141.8 | M | C | 인트레이스레브랄 출혈 | 오른쪽 | 180 | 72.6 | 0.27 | 지팡이 / AFO | ||
| 6 | 48 | 21.6 | M | C | 인트레이스레브랄 출혈 | 오른쪽 | 170 | 61.2 | 0.83 | 없음 | ||
| 7 | 58 | 93.9 | M | C | 급성 허혈성 | 왼쪽 | 168 | 112.5 | 0.77 | 쿼드 지팡이 / AFO | ||
| 8 | 71 | 55.3 | F | AA | 급성 허혈성 | 왼쪽 | 170 | 68.0 | 1.05 | 없음 | ||
| 9* | 65 | 23.7 | M | C | 급성 허혈성 | 오른쪽 | 178 | 84.8 | - | 무릎 보조기 | ||
| 10 | 70 | 26.6 | M | C | 급성 허혈성 | 왼쪽 | 173 | 78.9 | 0.81 | 없음 | ||
| 12 | 70 | 10.0 | M | C | 급성 허혈성 | 왼쪽 | 170 | 86.2 | 1.11 | 없음 | ||
| 13 | 65 | 80.6 | M | C | 급성 허혈성 | 오른쪽 | 185 | 139.7 | 0.93 | 지팡이 / 목발 | ||
| 14 | 79 | 83.0 | M | C | 급성 허혈성 | 오른쪽 | 175 | 88.5 | 0.48 | 지팡이 | ||
| 15 | 51 | 54.4 | M | AA | 급성 허혈성 | 왼쪽 | 178 | 90.7 | 1.35 | 없음 | ||
| 17 | 65 | 18.5 | M | C | 급성 허혈성 | 오른쪽 | 170 | 74.8 | 0.28 | 지팡이 | ||
| 18 | 63 | 48.8 | F | AA | 급성 허혈성 | 오른쪽 | 170 | 83.9 | 1.12 | 없음 | ||
| 19 | 58 | 25.9 | M | C | 급성 허혈성 | 둘다 | 183 | 88.5 | 1.10 | 없음 | ||
| * 필요한 평가를 완료할 수 없기 때문에 데이터 분석에서 제거된 참가자 | ||||||||||||
| AFO = 발목 발 성 | ||||||||||||
표 1: 참가자 인구 통계학적 특성.
2. 이미지 안내 시스템 및 참가자 설정
3. 표면 전기 촬영 준비 및 설정
4. 힘 판 및 참가자 안전 설정

그림 1: 스탠딩 TMS 평가 중에 참가자들에게 제공되는 시각적 피드백의 대표적인 이미지. (A)그들은 paretic과 비 paretic 다리 사이에 동등하게 분포 자신의 무게와 함께 서있는 동안 참가자에게 주어진 시각적 피드백을 표시합니다. 수직 막대는 힘 판의 각 영역에 의해 측정된 힘의 양을 나타냅니다. 고체 수평 선은 참가자가 제공된 손 지지대를 안정적으로 유지해야 하는 경우 팔을 통과하지 않고 하부 사지에 체부하를 보장하기 위해 측정된 수직 힘의 범위를 나타냅니다. 참가자의 체중이 5% 이상 한쪽으로 이동한 경우, 수직 막대는(B)에도시된 바와 같이 언로드된 쪽으로 기울어지는 참가자에게 알려주도록 색상을 변경하였다. 참가자가 몸무게의 +/- 5% 이상을 로드/언로드하면 배경 화면 색상이(C)에표시된 대로 변경됩니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
5. 서 있는 코르티코모터 반응 평가

그림 2: 스탠딩 위치에서 코르티코모터 반응(CMR)을 측정하는 동안 촬영한 이미지입니다. 이미지 안내 시스템 및 수집된 sEMG 활동은 이미지의 왼쪽에 있는 모니터에 도시된 바와 같이 데이터 수집 중에 연구 담당자에게 표시됩니다. 체중 분포의 시각적 피드백은 참가자의 앞에 약간 제공되었다. 참가자들은 듀얼 탑 포스 플레이트에 서있는 동안 폭포를 방지하기 위해 천장에 부착 된 안전 벨트를 착용했습니다. 참가자의 팔에 대한 지원은 TMS 펄스가 적용 된 후 참가자가 자신을 안정시키는 데 도움이제공되었다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
6. 앉아있는 코르티코모터 반응 평가
7. 통계적 접근 방식
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한 참가자는 기존의 무릎 통증과 실험실에 도착하기 전에 받은 당뇨병 상처로 인해 서있는 TMS 절차를 용인 할 수 없기 때문에 분석에서 제거되어 최종 샘플 크기가 15입니다. 당뇨병 상처는 TA를 직접 통해이 근육의 sEMG 측정을 배제했다. 앉아있는 동안 수사관에게 보고된 중요한 불리한 사건은 없었습니다. 몇몇 사소한 불리한 사건은 목 근육 통 및 경미한 두통과 같은 보고되었습니다. 그러나, 이러한 사소한 이벤트는 테스트 세션의 끝에 보고 되었다, 그리고 앉아 또는 서 절차 이러한 부작용에 대 한 더 많은 책임 인지 명확 하지 않았다. 이러한 사소한 부작용은 일반적으로 TMS 평가 후 TMS문헌(22)내에서 볼 수 있다.
TMS 펄스 적용 중 체중의 총 하역/하역은 체중의 +0.4%(SD 1.8%)였다. 이것은 참가자가 TMS 절차 도중 자신을 지원하기 위한 수단으로 롤레이터를 사용할 때 그들의 다리에서 그들의 팔에 체중을 언로드하지 ...
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실험 프로토콜은 대부분의 참가자에 의해 잘 용납되었다. 한 개인은 당뇨병 합병증과 기존의 무릎 통증과 관련된 정형 외과 문제에 이차 기존의 decubitus 궤양으로 인해 서 TMS 평가를 완료 할 수 없었다. 다리에서 체중의 적재/하역량은 최소화되었습니다. 그러나, 평균적으로 TMS 펄스를 적용하는 동안 측정된 약간 더 큰 하향 힘이 있었다. 이는 두피/헤드와 TMS 코일 사이에 충분한 접촉이 있었는지 확인하기 위해 코일의 무게와 조사자가 가하는 하방 압력 때문일 수 있습니다. 정적 시험에 비해 TMS 절차 중에 캡처 된 체중의 최소한의 변화는 체중 로드 또는 언로드의 중요한 효과가 우리의 결과에 기여하지 않는다는 것을 시사합니다. 우리는 또한 다리 사이 무게 분포를 검토하고 그들의 왼쪽 다리에 의해 지원되는 참가자의 무게의 평균 50%와 함께 대칭인 것을 찾아냈습니다. 거의 또는 전혀 지원없이 10 분 동안 설 수있는 뇌졸중 후 개인이 설명 된 서 TMS 평가를 완료 할 수 있을 것으로 예상된다. 스탠딩 포지션은 휴식/앉는 ...
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저자는 보고된 작업과 관련된 실제 또는 인식된 이해 상충이 없다고 선언합니다.
저자는 참가자 모집 및 데이터 수집에 기여한 브라이언 씨씨와 Alyssa Chestnut 부인을 인정하고 싶습니다.
이 프로젝트에 대한 자금은 NIH 국립 재활 신경 변조 센터 (NM4R)(HD086844)와 베테랑 의 재활 연구 개발 경력 개발 상 1 (RX003126) 및 공로상 (RX0002665)의 기술 개발 상에 의해 부분적으로 제공되었습니다.
이 보고서의 내용은 미국 재향 군인 국무부, 미국 국립 보건원 또는 미국 정부의 견해를 나타내지 않습니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 데이터 수집 소프트웨어 | MathWorks | MatLab | 사용자 지정 데이터 수집 프로그램은 Matlab으로 작성되었습니다. 그러나 다른 소프트웨어/하드웨어 제공업체를 사용할 수 있습니다(예: National Instruments, AD Instruments, CED Spike2 또는 Signal)더블 |
| 콘 코일 | Magstim | D110 | TMS 펄스 전달을 위한 더블 콘 코일 |
| Dual Force Plate Advanced | Mechanical Technology Inc(AMTI) | 각 다리 아래의 힘/중량 분포를 독립적으로 측정하는 데 사용되는 | 듀얼 탑 Accusway |
| 듀얼 펄스 TMS | Magstim | Bistim 200 | 듀얼 펄스 애플리케이션을 위해 두 개의 Magstim 200 장치를 함께 연결 |
| EMG 프리 앰프 | Motion Labs Inc | MA-422 | 일회용 표면 용 프리 앰프 EMG 전극 |
| EMG 시스템 | Motion Labs Inc | MA400 | EMG 시스템 데이터 수집 용 EMG |
| 시스템 신경 항법 시스템 | Rogue Research | Brainsight | 자기 자극의 일관된 배치/전달을 보장하는 데 사용되는 소프트웨어 및 하드웨어. 참가자의 머리나 샤워 캡에 자극 위치를 표시하는 것은 신경 항행 소프트웨어가 없는 경우에도 사용할 수 있습니다. |
| 채용 데이터베이스 | N/A | 해당 없음 | 업에 적합한 개인의 이름을 포함한 전자 데이터베이스. |
| TMS 유닛 (x2) | Magstim | Magstim 200 | TMS 펄스 전달 |
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