Cell:“升级版”TMS有望治疗帕金森等多种神经结核病

2021-11-29 02:46 来源:鄂州妇科医院

月份年末,康乃尔大学(MIT)的神经发现者蔡立慧(Li-Huei Tsai)领袖的分析工作小组在Nature上发表的一项分析造成了广泛关注,他们利用特定频带闪耀的LED灯,有所增加了阿尔茨海默患建模血清之前枢神经系统之前的β-淀粉样细胞斑,这种无创、较易开展的方法有为阿尔茨海默患的放射治疗辟了一个----。近日,该分析工作小组与MIT的同事和贝斯伊拉克女执事医疗之前心(BIDMC)的分析医护人员合作,在Cell上又发表了一项有可能应用于放射治疗帕金森患等神经疾患的无创放射治疗方法有,不过,这一次他们不是用“光”,而是用“浆”。大脑里奥质脑干诱发(Deep brain stimulation,DBS)是一种在脑干内特定途径复制负极顺利进行浆诱发,从而超越放射治疗最终目标一种种系统有。比如,对皮质干核的诱发,可以用来放射治疗帕金森患。但是,这种方法有需要推入下颌骨并复制负极,这有可能造成了一些肾衰竭,对病变而言是一项普遍存在不确定性的复杂移植手术。大脑里奥质脑干诱发需在之前枢神经系统内复制负极有并未什么方法有都能非侵占型式地顺利进行大脑里奥质脑干诱发呢?MIT和BIDMC的分析医护人员合作,提出了一种种系统有——通过摆在头里奥上的负极就能诱发之前枢神经系统湖底的区外。这种方法有可以减少大脑里奥质脑干诱发的不确定性和成本,来得较难病变可用。此外,除了帕金森患,医生也用大脑里奥质脑干诱发放射治疗一些抑郁症,癫痫和抑郁症等脑干部疾患。分析医护人员声称,属于自己无创方法有可以使大脑里奥质脑干诱发来得适应用于放射治疗其他疾患。大脑里奥质脑干诱发应用于放射治疗帕金森患时,负极通常放置在之前枢神经系统大脑里奥质的皮质干核内,这是一个坐落于脑干干右方的晶状体内部结构。对许多帕金森患病变而言,在该脑干区发送到浆脉冲可以强化呕吐,但复制负极的移植手术会助长脑干出血和细菌感染等不确定性。一些分析医护人员试图可用经颅磁诱发(TMS,该浆子技术被FDA批准应用于放射治疗抑郁症)等浆子技术无创诱发之前枢神经系统。由于TMS总括侵占性的,它也被应用于也就是说的人类人会以分析知觉、感受、感觉和青年运动的科技领域。然而,可用TMS诱发大脑里奥质脑干内部结构也有可能导致表面区外被强烈诱发,多个之前枢神经系统在线的被调整。两种频带并不大区别的高频浆压在之前枢神经系统大脑里奥质互不抵消,消除一段低频浆压 图片来源不明:Cell1、高频浆压在之前枢神经系统大脑里奥质互不作用液压神经元分析医护人员利用一种名叫temporal interference的现象,通过放置在头里奥上的负极,向之前枢神经系统湖底发送到浆诱发。这种方法有让置于脑干外的负极消除两个高频浆压。这些浆压频带考虑到以至于无法液压神经元。但是,这些浆压都能互不依赖性,当它们在脑干部湖底直线时,就能在神经元内部消除外段低频浆压。这种低频浆压可以液压神经元的浆社区活动,而高频浆压并未影响经过的外围其组织。通过调整这些浆压的频带并忽略负极的数量和方位,分析医护人员可以管控送达低频诱发的脑干其组织的个数和方位。他们可以夜视之前枢神经系统湖底的方位,而不影响任何外围的脑干内部结构。他们也可以通过忽略浆压来引领诱发的方位而须要旋转负极。通过这种方型式诱发之前枢神经系统大脑里奥质的途径,既都能应用于放射治疗,又能试图科技领域分析。本分析的的通讯作者,MIT电子媒体试验室和McGovern脑干分析所的成员 Edward S. Boyden真是:“你可以绕过上层神经元直达深层途径,不过目前为止空间分辨率还比不上大脑里奥质脑干诱发。”2、诱发之前枢神经系统大脑里奥质展示出行为学MIT里奥考尔学习与失忆分析所副研究员蔡立慧以及她试验室的分析医护人员在血清之前测试了这种浆子技术,发现他们都能诱发之前枢神经系统湖底的小区外,包括白海豚。他们也都能转移诱发部位,激活青年运动里奥层的不同区外,并诱发血清青年运动其后肢,下巴或脸上。“我们可以来得加有用地夜视一个之前枢神经系统区外,不仅仅是导致神经元激活,而且是行为反应,” 蔡立慧声称,“我认为这是来得加耐人寻味的,因为帕金森患和其他青年运动障碍其实源自一个来得加特定的之前枢神经系统区外,如果你都能夜视途径,就有有可能力挽狂澜它。”在白海豚试验之前,这种诱发方法有都能成功绕过坐落于下颌骨表面的负极和脑干内的途径错综复杂的里奥层区外。并且,之前枢神经系统的其他部位也并未受到任何毒害影响。月份,蔡立慧的分析工作小组可用LED光诱导特定频带的脑干浆波从而有所增加血清脑干之前β淀粉样斑块。她现在计划探索这种类别的浆诱发应该也都能消除一种类似的可取脑干浆波。值得注意出处:Nir Grossman. et al. Noninvasive Deep Brain Stimulation via Temporally Interfering Electric Fields.Cell
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