经颅磁刺激(TMS)是用于非侵入性地破坏神经信息处理及测量其上的行为效果的技术。当TMS干扰任务时,它表明刺激大脑区域是必要的正常工作性能,允许一个系统有关的大脑区域,以认知功能。
经颅磁刺激(TMS)是一种使用强大的电磁铁,以暂时中断信息处理的脑区,产生一个短命的一种安全,无创性脑刺激术“虚拟病变。”刺激与任务绩效干扰指示该受影响的脑区是必要的,通常执行的任务。换句话说,不像神经成像方法,如功能性磁共振成像(fMRI),表明大脑和行为之间的相互关系,TMS可以用来证明因果脑行为的关系。此外,通过改变虚拟病变的持续时间和发病,TMS也揭示了在正常处理的时间过程。因此,TMS已经成为认知神经科学的一个重要工具。该技术与损伤赤字研究的优点包括的破坏效果更好时空精度,利用参与者作为自己的合作能力ntrol科目,以及参与者的可访问性。的限制,包括并发的听觉和体感的刺激,可能会影响工作性能,有限的访问结构多于从头皮表面几厘米,而这需要为了在实验过程中的工作进行优化的自由参数的比较大的空间。 ,要适当的控制条件,仔细考虑实验设计有助于解决这些问题。本文说明这些问题与调查左缘上回(SMG)的阅读空间和时间贡献TMS结果。
经颅磁刺激(TMS)是用于脑刺激一种安全,非侵入性的工具。它使用了一个导电线圈内的快速变化的电流,以产生一个强,但相对焦距,磁场。当应用到头皮中,磁场诱导的电活动中的底层的脑组织,暂时中断本地皮层的信息处理。这种瞬态干扰有效地创建了一个短暂的“虚拟病变”1,2。这种技术提供了绘制因果脑与行为的推论和网上调查的神经信息处理的时间动态在健康成人和神经病患者的非侵入性的方法。
通过与区域特有的皮质处理选择性地干扰,TMS可用于绘制脑区域和特定行为3,4之间的因果联系。也就是说,如果显著刺激皮质区影响相对于适当的控制条件下工作的性能,这表明刺激面积是必要的,通常执行的任务。这样的因果推论是TMS过影像学方法,如功能性磁共振成像(fMRI)或正电子发射断层扫描(PET)的主要优势之一。不同于测量神经活动和行为,其相关神经影像技术,TMS提供了机会,扰乱神经信息处理和衡量其对行为的影响。在这个意义上,它更像是在患者的脑损伤,除了TMS为无创和效果是暂时的,可逆的传统病变赤字分析。 TMS也有与损伤研究的几个优点。例如,刺激的影响通常比天然存在的病变,这往往是大的和相差很大横跨患者更精确的空间。此外,与会者可以作为自己的对照,therebŸ避免患者和对照组之间在发病前的能力电位差的问题。最后,没有足够的时间用于功能重组要发生的TMS期间,这意味着恢复过程是不可能混淆的结果5。换句话说,TMS提供了一个功能强大的工具,用于研究因果脑与行为的关系,补充等功能神经影像学相关技术。
TMS也可用于通过使用刺激的非常短的脉冲串和不同刺激6的发病,调查神经信息处理的时间过程。通常,这涉及任一输送到区域在一个试验中不同时间点的一个单或双脉冲TMS。因为一个单独的TMS脉冲的作用立即发生,持续介于5和40毫秒7-10,这使得研究者能够映射区域的神经元活动的时间动态的,包括其ONSET,持续时间和偏移11,12。这个中断的时间限制了该技术的时间分辨率为毫秒的10秒,震级粗糙的大约比脑电图(EEG)和脑磁图(MEG)的订单。在另一方面,在计时TMS研究中观察到的时序往往会匹配那些从微创神经生理学的录音比EEG和MEG 9,13更好。据推测,这是因为EEG和MEG测量大型神经元同步的滞后活动14最早发病。此外,像功能磁共振成像和PET,EEG和MEG是全脑活动的相关措施,而计时TMS不仅可以提供有关区域时空动态也左右着区域的必要性对于一个给定行为的重要信息。
虽然TMS最初是为调查该电机系统15的生理,它很快就被采纳为cogniti一 个有价值的工具已经神经科学。它的一个最早的用途作为一个“虚拟病变”技术是通过刺激左下额叶皮层16-18诱导讲话逮捕。结果证实布洛卡区的语音生产的重要性,并提出了一个潜在的替代和田测试,以确定神经外科干预16,19以后的语言优势。现在,TMS是用在认知神经科学的几乎所有领域,包括注意力20,存储器21,视觉处理22,行动规划23,决策24,和语言处理25。通常TMS诱发或增加的误差率或更慢的反应时间(RT),这两者都取为脑和行为3,4之间的因果关系的指标。一些研究使用TMS同时在其虚拟病变模式,并作为计时工具。例如,投手和他的同事11首先表明,重复性TMS(rTMS的)传递到枕骨的脸部区域打乱了准确的面部识别,然后用来计时的TMS来确定,这种影响只存在时TMS交付在60和100毫秒,这表明这个特定的大脑区域处理面部部分信息在早期舞台人脸识别。在所有这里提到的实施例中,TMS是施用“在线”,也就是在工作性能,使TMS的影响是直接的和短暂的( 即 ,效果持续,只要刺激的持续时间)。这与“离线”TMS涉及或长低频刺激21的运行或图案刺激26短时间开始任务之前。在离线TMS的影响最后远远超出了TMS应用程序本身的持续时间。本文只关注了“上线”的方法。
在准备任何TMS E中的初始步骤xperiment包括确定一个刺激方案和选择定位方法。刺激参数包括强度,频率和TMS的持续时间和通过国际确定安全要求27,28被约束。每个TMS实验还需要用于定位一个合适的定位过程,准确地定向的线圈在刺激部位。定位可以基于标准的空间坐标29或10 – 20的定位系统30,但通常被定制为每个单个参与者31。对于后者,也有根据每个人的解剖32多种选项,其中包括针对刺激,使用fMRI 33或功能使用TMS 34定位功能定位。这里介绍的协议主张与TMS的功能定位作为一般协议上线TMS实验的一部分。然后一个说明性的例子给出的TMS如何使用调查左缘上回(SMG)的在读语音处理功能的贡献。
本文介绍了一个协议,用于评估的因果和脑区的时间参与网上使用TMS的认知过程。这个讨论突出了先为创造一个成功的TMS方案的关键步骤,然后需要设计的TMS实验时,需要考虑的限制。
因为TMS协议有大量的自由参数,保证了最佳刺激参数是在准备TMS实验的关键步骤。通常情况下,这是通过大量的试验测试,以确定刺激频率,持续时间,强度,试验间隔,并需要产生强大的效果线圈的方向来实现。要建立一个有效的“虚拟病变”的频率必须诱使一个强大的效果,覆盖了足够大的时间窗口,包括感兴趣的认知过程。其结果是,频率和持续时间不同研究有所不同。同样,“右“的刺激强度是1,保证了磁场影响神经处理在目标脑区域和这里的主要因素是从线圈到刺激位点51的距离。许多研究确定必要的刺激强度刺激初级运动皮层的手区域时,产生运动反应,并以此来标准化强度跨参与者52,53-55。这一措施,然而,这不是对非运动区域42,51,56的最优强度的可靠指标。另一个选项是使用相同的强度为所有参与者。与一系列刺激强度试验后,所选择的强度应在所有试验对象有效。此外,线圈的方向是需要考虑的重要参数。在特定线圈取向影响感应电场的刺激的神经元群中的分布,因而可影响BEHAVIOR。一般情况下,发布的协议可以提供一个试点过程中反复修改,以适应特定实验的起点。然而,通常这个试点信息从最终的手稿,其中有隐藏的协议设计过程中的一些关键方面的不幸影响省略。
选择一个本地化过程也是至关重要的,以确保刺激施用到最佳站点。虽然许多研究都使用针对整个个体参与者57,58单一地点解剖学为基础的方法,定制的刺激部位为每个主体成功的局部刺激位点在行为结果产生一个更有效的方法31方差主体之间分别减少了。在这里,我们提出了一个TMS为基础的功能定位程序,提供优于功能磁共振成像为基础的定位。具体地讲,它避免了不同的空间偏差的问题是之间的fMRI( 即 ,引流静脉59)和TMS( 即 ,磁场6,60内的轴突的定向)可能导致被定位于不同的位置相同的神经响应。此外,它是众所周知,在fMRI的激活的“峰”的具体位置可以变化很大,这使它们次优的TMS目标55,61。即使如此,各种不同的定位的程序是证明有效的,所以具体的选择是不太重要的,以确保无论采用哪种方法提供了可靠的,可重现的效果。
虽然实验数据这里介绍用的反应时间作为因措施,有许多可用的其他选项。例如,一些研究使用的准确性,而不是9,12,62。在这些情况下,TMS不正常的表现已经低于上限水平,从而诱发刺激的干扰是体现在准确度分数。其他研究也测量刺激对眼球运动63,64的影响。大多数认知神经科学实验与TMS,但是,使用的反应时间作为其依赖的措施13,48,65,66。通常情况下,效果是几十毫秒,大约一个在反应时间67 10%的变化的顺序。任何依赖的测度用于应健壮和一致,使相对较小的变化可以很容易地观察到。
像任何实验技术,TMS有需要时,选择这种方法要考虑的重要限制。最常见的是:i)TMS的空间分辨率,ⅱ)的非特异性作用与刺激有关ⅲ)安全方面的方法及。首先,TMS有刺激作用的一个有限的深度,因为磁场的强度降低了进一步远离它是从线圈。因此,它是在刺激大脑区域附近的头皮最有效的(〜2 – 3公分)68,69 </sup>和无效刺激脑深部结构。作为结果,只有区域直接访问TMS限于皮质地幔,虽然不同形状的线圈被开发以达到更深的区域,例如基底神经节69。 TMS也有大约0.5的空间分辨率- 1厘米47,70-72。因此,该方法不能被用于研究的官能度从细粒度的空间结构,例如皮质列。
TMS的第二个限制是,引入的刺激感官的并发副作用迅速变化的磁场中的结果。最值得注意的是,每一个磁脉冲是伴随着听觉点击和敲击感。因此,TMS可能不适合某些听觉或体感实验,而这些副作用可能与任务绩效干扰。注意,但是,该在线TMS已经成功地用于一些听觉实验73,74 </s向上>,因此是可行的,在至少一些任务。另一个考虑是,感官效果的强度跨头位置不同。例如,刺激被给予的位置靠近耳朵上会比声音更响亮地点较远。同样在头部腹面多地点产生比背侧区75,76更大的肌肉收缩。由于这些网站的差异可诱发实验性的困惑,为使用控制网站具有类似的副作用到主站点,如对侧同系物77或包括控制条件/任务不进军感兴趣24,62的过程中是很重要的,73,78,79。
最后,安全性方面的考虑必须始终在设计TMS实验时,因为它可以潜在地诱发晕厥和癫痫发作27考虑。为了尽量减少这种风险,为刺激强度,频率,持续时间和国际公认的准则EXISTS,以及用于脉冲和试验间的间隔27,28的总数。协议留在这些准则被认为是安全的神经正常的人参加。然而,值得注意的是,这些都是尚未完整,往往新颖的TMS协议介绍,也证明安全的。一般情况下,有证据表明,当发布需要遵循的准则,TMS是一个安全的程序,没有危险的副作用。这些限制的后果之一,然而,就是行为的协议往往需要调整他们可以与TMS在使用之前。这有几方面的设计,包括实验的长度,试验次数,条件和刺激位点,可以进行测试数的影响。其中的一些限制可能通过把实验为单独的会话,如测试在不同的日子不同的刺激就能解决这个问题。在这些情况下,重要的是确保定位是很重要的和现场的测试都在同一会话内完成。这样便可通过最大化为目标的,大大减少了实验的方差。在决定是否使用一个或多个测试环节,最根本的限制是参与者的安全 – 特别刺激,是安全在单个会话的数量。总的刺激涉及熟悉,实践中,定位(如果使用TMS),和测试,可能在多个位点,并极大程度上取决于每种条件试验次数。凡这一数字超过在单个会话的指引,有必要打破实验分为多个阶段,进行至少24小时开。没有关于必要为TMS实验试验中的最小数目的硬和快速的规则,但像任何实验中,这些可以使用基于效果的大小,方差,α-(通常为0.05)的标准功率计算来计算与期望的灵敏度。常合理的估计规模效应和方差可作为广泛的试点做了优化实验方案的结果。
综上所述,TMS已经成为具有广泛应用认知神经科学的一个重要工具。本文提供了一个行为的任务相结合的调查无论是在“虚拟病变”的模式,也是一个计时工具,探索区域特有的神经信息处理的时间动态因果脑 – 行为关系的基本协议,用于在线TMS。
The authors have nothing to disclose.
作者没有确认。
1) Magstim Rapid2 stimulator (Magstim, Carmarthenshire, UK) | |||
2) 70-mm diameter figure-of-eight coil | |||
3) Brainsight frameless stereotaxy system (RogueResearch, Montreal, Canada) | |||
4) Polaris Vicra infrared camera (Northern Digital, Waterloo, ON, Canada) |