Cell:“升级版”TMS有望治疗帕金森等多种神经系统疾病

2022-02-14 08:04 来源:沈阳妇科医院

去年月内,麻省理工学院(MIT)的中都枢神经系统科学家蔡立慧(Li-Huei Tsai)领导的学术研究人小组在Nature上登载的一项学术研究引起广泛追捧,他们为了让特定振幅闪烁的LED灯,大大减少了阿尔茨海默伤寒模型人体内小脑细胞中都的β-淀粉样蛋白斑,这种无创、难以开展的法则为阿尔茨海默伤寒的外科外科手术开辟了一个----。近日,该学术研究人小组与MIT的同事和贝斯以色列女执事医疗中都心(BIDMC)的学术研究部门合作,在Cell上又登载了一项不太可能用以外科外科手术帕金森伤寒等中都枢神经系统哮喘的无创外科外科手术法则,不过,这一次他们不是用“光”,而是用“静电”。凹陷处脑细胞出现异常(Deep brain stimulation,DBS)是一种在脑细胞内特定靶点激活静灯丝进行静电出现异常,从而超过外科外科手术目的一种新法则。比如,对神经递质核的出现异常,可以用来外科外科手术帕金森伤寒。但是,这种法则需要敞开颅骨并激活静灯丝,这不太可能引起一些并发症,对伤寒患而言是一项存在几率的复杂外科手术。凹陷处脑细胞出现异常需在小脑细胞内激活静灯丝有无什么法则只能非侵入式地进行凹陷处脑细胞出现异常呢?MIT和BIDMC的学术研究部门合作,提出了一种新法则——通过放在头嫩上的静灯丝就能出现异常小脑细胞海底的区域内。这种法则可以下降凹陷处脑细胞出现异常的几率和成本,更易于伤寒患用于。此外,除了帕金森伤寒,医生也用凹陷处脑细胞出现异常外科外科手术一些强迫症,癫痫和抑郁症等脑细胞组织哮喘。学术研究部门回应,原先无创法则可以使凹陷处脑细胞出现异常更适用以外科外科手术其他哮喘。凹陷处脑细胞出现异常用以外科外科手术帕金森伤寒时,静灯丝通常放置在小脑细胞凹陷处的神经递质核内,这是一个坐落于丘脑细胞下方的视网膜结构设计。对许多帕金森伤寒伤寒患而言,在该知觉传递静电脉冲可以改善症状,但激活静灯丝的外科手术会带来尿毒症和感染等几率。一些学术研究部门试图用于经颅静电出现异常(TMS,该技术被FDA批准用以外科外科手术抑郁症)等技术无创出现异常小脑细胞。由于TMS亦然侵入性的,它也被用以正常的人类受测者以学术研究认知、情感、感觉和社会活动的基础科学。然而,用于TMS出现异常凹陷处脑细胞结构设计也不太可能造成了微小区域内被强烈出现异常,多个小脑细胞网络平台的被修正。两种振幅稍稍差异的高频静电容器在小脑细胞凹陷处彼此间平衡,出现异常一段低频静电容器 图片来源:Cell1、高频静电容器在小脑细胞凹陷处彼此间作用驱动轴突学术研究部门为了让一种叫作temporal interference的情况,通过放置在头嫩上的静灯丝,向小脑细胞海底传递静电出现异常。这种法则让置于脑细胞外的静灯丝出现异常两个高频静电容器。这些静电容器振幅极低以至于未驱动轴突。但是,这些静电容器只能彼此间依赖性,当它们在脑细胞组织海底直线时,就能在轴突内部出现异常一小段低频静电容器。这种低频静电容器可以驱动轴突的静电活动,而高频静电容器没有阻碍经过的远处一个组织。通过修正这些静电容器的振幅并忽略静灯丝的数量和所在位置,学术研究部门可以控制接管低频出现异常的脑细胞一个组织的大小和所在位置。他们可以夜视小脑细胞海底的所在位置,而不阻碍任何远处的脑细胞结构设计。他们也可以通过忽略静电容器来引导出现异常的所在位置而无需快速移动静灯丝。通过这种方式出现异常小脑细胞凹陷处的靶点,既只能用以外科外科手术,又能鼓励基础科学学术研究。本学术研究的无线电作者,MIT传媒研究室和McGovern脑细胞学术所长的成员 Edward S. Boyden说:“你可以绕过上层轴突过境深层靶点,不过目前室内空间清晰度还比不上凹陷处脑细胞出现异常。”2、出现异常小脑细胞凹陷处激发动物行为MIT嫩考尔学习与记忆学术所长所长蔡立慧以及她研究室的学术研究部门在人体内中都测试者了这种技术,发现他们只能出现异常小脑细胞海底的小区域内,包括海马。他们也只能集中都于出现异常胸部,激活社会活动嫩层的不尽相同区域内,并出现异常人体内社会活动其四肢,耳朵或头发。“我们可以非常可靠地夜视一个小知觉域内,某种意义是激起轴突激活,而且是行为反应,” 蔡立慧回应,“我认为这亦然常引人入胜的,因为帕金森伤寒和其他社会活动障碍似乎源自一个非常特定的小知觉域内,如果你只能夜视靶点,就有不太可能扭转它。”在海马实验中都,这种出现异常法则只能成功绕开坐落于颅骨微小的静灯丝和脑细胞内的靶点之间的嫩层区域内。并且,小脑细胞的其他胸部也没有受到任何致癌阻碍。去年,蔡立慧的学术研究人小组用于LED光诱导特定振幅的脑细胞静电波从而大大减少人体内脑细胞中都β淀粉样斑块。她现在计划案探索这种类型的静电出现异常有否也只能出现异常一种十分相似的有益脑细胞静电波。零碎来历:Nir Grossman. et al. Noninvasive Deep Brain Stimulation via Temporally Interfering Electric Fields.Cell
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