אנו מדגימים פרוטוקולים עבור אפנון (tDCS, HD-tDCS) ומיפוי (רובוטית TMS) של קליפת המנוע אצל ילדים.
מיפוי קליפת המוח עם גירוי מגנטי transcranial (TMS) יש פוטנציאל לחקור את הפיזיולוגיה המעטפת המוטורית ופלסטיות אך נושאת אתגרים ייחודיים אצל ילדים. באופן דומה, transcranial ישיר גירוי הנוכחי (tDCS) יכול לשפר למידה מוטורית אצל מבוגרים אבל רק לאחרונה הוחל על ילדים. השימוש ב-tDCS ובטכניקות המתעוררים כגון tDCS בהבחנה גבוהה (HD-tDCS) מחייבים שיקולים מתודולוגיים מיוחדים במוח המתפתח. מיפוי רובוטי TMS מוטורי עשוי להעניק יתרונות ייחודיים למיפוי, במיוחד במוח המתפתח. כאן, אנו שואפים לספק גישה מעשית, סטנדרטית עבור שתי שיטות משולבות מסוגל במקביל לחקור אפנון קליפת מנוע ומפות מנוע אצל ילדים. ראשית, אנו מתארים פרוטוקול עבור מיפוי רובוטי TMS מוטוריים. אישית, MRI-נווט 12×12 רשתות ממורכז על מדריך קליפת המוח רובוט לנהל את הדופק בודד TMS. מתכוון פוטנציאל המנוע מעורר (MEP) המוני לנקודת הרשת משמשים כדי ליצור מפות מנוע תלת-ממד של שרירי היד בודדים עם תוצאות כולל אזור המפה, נפח, ומרכז של כוח הכבידה. כלים למדידת בטיחות וסבילות של שתי השיטות כלולים גם כן. שנית, אנו מתארים את היישום של שני tDCS ו-HD-tDCS לווסת את קליפת מנוע ולמידה מוטורית. פרדיגמה של הדרכה ניסיונית ותוצאות מדגם מתוארות. שיטות אלה יקדם את היישום של גירוי מוחי לא פולשני אצל ילדים.
גירוי מוחי לא פולשני יכול למדוד ולווסת את תפקוד המוח האנושי1,2. המטרה השכיחה ביותר היתה קליפת המנוע, בשל חלק לפלט ביולוגי מיידי ומדידה (מנוע מעורר פוטנציאל) אבל גם את השכיחות הגבוהה של מחלות נוירולוגיות וכתוצאה מערכת תפקוד מוטורי ונכות. זה נטל גלובלי גדול של מחלות כולל שיעור גבוה של תנאים המשפיעים על ילדים כגון שיתוק מוחין, הגורם המוביל של נכות לכל החיים המשפיעים על כמה 17,000,000 אנשים ברחבי העולם3. למרות הרלוונטיות הקלינית הזאת והיכולות המגוונות והגדלות של הטכנולוגיות הנוירוגירויים, יישומים במוח המתפתח רק מתחילים להיות מוגדרים4. אפיון משופר של שיטות הגירוי המוחי הקיימות והמתעוררים בילדים נדרשים לקדם את היישומים במוח המתפתח.
גירוי מגנטי Transcranial (TMS) הוא כלי מבוסס נוירופיסיולוגי המשמש יותר ויותר בשימוש בפרופיל הלא פולשני, כאבים, נסבל היטב ובטיחות בקרב מבוגרים. חוויית TMS אצל ילדים היא מוגבלת יחסית, אך בהתמדה הולך. TMS מספק שדות מגנטיים כדי לגרום הפעלה אזורית של אוכלוסיות נוירואליות במוח עם יציאות net המשתקף מנוע שריר היעד מעורר פוטנציאל (MEP). יישום שיטתי של פעימה בודדת TMS יכול להגדיר מפות של קליפת המנוע בvivo. מחקרים בעלי חיים הזרע5 והמתעוררים TMS מחקרים האדם6 הראו כיצד מפות מנוע עשוי לסייע ליידע מנגנונים של נוירופלסטיטיות הקורטיקלית. מיפוי מנוע ניוואל הוא טכניקה TMS המשמש כדי למפות את קליפת המוח האנושי לחקור אזורים קורטיקלית פונקציונלי. שינויים במפת המנוע שויך שינויים פלסטיים של מערכת המנוע האנושי7. הפיתוחים האחרונים בטכנולוגיה TMS רובוטית הביאו הזדמנויות חדשות כדי לשפר את יעילות מיפוי מנוע ודיוק. הקבוצה שלנו לאחרונה הוכיחה כי מיפוי רובוטי TMS מוטוריים הוא אפשרי, יעיל, ונסבל היטב אצל ילדים8.
Transcranial ישירה הגירוי הנוכחי (tDCS) היא צורה של גירוי מוחי פולשני שיכול לנוע באופן מרגש ולווסת את התנהגויות אנושיות. יש כבר המון מחקרים לבחון את ההשפעה של tDCS בוגרים (> 10000 נושאים) אבל פחות 2% מחקרים התמקדו המוח המתפתח9. תרגום של ראיות מבוגרות ליישומי רפואת ילדים הוא מורכב, ופרוטוקולים שהשתנו נחוצים עקב הבדלים מורכבים אצל ילדים. לדוגמה, אנחנו ואחרים הצגנו שילדים חווים שדות חשמל גדולים וחזקים יותר לעומת מבוגרים10,11. סטנדרטיזציה של שיטות tDCS בילדים חשוב להבטיח יישום בטוח ועקבי, לשפר את השכפול ולקדם את השדה. ניסיון של אפנון למידה מוטורית של tDCS אצל ילדים הוא מוגבל אך הגדלת12. יישומים טרנסלtional של tDCS לאוכלוסיות שיתוק מוחין ספציפי מתקדמים לעבר ניסויים קליניים בשלב מאוחר13. המאמצים לגירוי ממוקד יותר להחיל דרך tDCS בהבחנה גבוהה (HD-tDCS) רק רק נחקרו בפעם הראשונה ילדים14. הדגמנו כי HD-tDCS מייצרת שיפורים דומים בלמידה מוטורית כמו tDCS קונבנציונאלי בילדים בריאים14. המתארת שיטות HD-tDCS יאפשרו שכפול ויישומים נוספים של פרוטוקולים כאלה בילדים.
TMS גם נחקרו באוכלוסיות של ילדים קליניים, כולל שבץ מוחי22 ושיתוק מוחין, שבו TMS מפות מוטוריים נוצרו בהצלחה אצל ילדים עם שיתוק מוחין לחקור מנגנונים של פלסטיות התערבותית. באמצעות פרוטוקול מבוסס8, מפות מוטוריות TMS נאספו בהצלחה בדרך כלל הילדים בפיתוח, וכרגע נאספים בתוך מב…
The authors have nothing to disclose.
מחקר זה נתמך על ידי המכונים הקנדיים לחקר הבריאות.
1×1 SMARTscan Stimulator | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/1×1/tdcs/device | |
4×1 HD-tDCS Adaptor | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/hd-tdcs/4×1 | |
Brainsight Neuronavigation | Roge Resolution | https://www.rogue-resolutions.com/catalogue/neuro-navigation/brainsight-tms-navigation/ | |
Carbon Rubber Electrode | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/1×1/accessories/carbon-ruber-electrode | |
EASYpad Electrode | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/1×1/accessories/1×1-easypad | |
EASYstraps | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/1×1/accessories/1×1-easystrap | |
EMG Amplifier | Bortec Biomedical | http://www.bortec.ca/pages/amt_16.htm | |
HD1 Electrode Holder | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/hd-tdcs/accessories/hd1-holder | Standard Base HD-Electrode Holder for High Definition tES (HD-tES) |
HD-Electrode | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/hd-tdcs/accessories/hd-electrode | Sintered ring HD-Electrode. |
HD-Gel | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/hd-tdcs/accessories/hd-gel | HD-GEL for High Definition tES (HD-tES) |
Micro 1401 Data Acquisition System | Cambridge Electronics http://ced.co.uk/products/mic3in | ||
Purdue Pegboard | Lafayette Instrument Company | ||
Saline solution | Baxter | http://www.baxter.ca/en/products-expertise/iv-solutions-premixed-drugs/products/iv-solutions.page | |
Soterix Medical HD-Cap | Soterix Medical Inc. | https://soterixmedical.com/research/hd-tdcs/accessories/hd-cap | |
TMS Robot | Axilium Robotics | http://www.axilumrobotics.com/en/ | |
TMS Stimulator and Coil | Magstim Inc | https://www.magstim.com/neuromodulation/ |