2013年12月31日
本研究采用单脉冲经颅磁刺激刺激初级运动皮层,结合神经导航以及手部肌肉肌电活动的记录,探索受试者观察动作序列时的皮质脊髓兴奋性。
以下实验的总体目标是探索在互动情境中通过动作观察所诱发的皮质脊髓兴奋性变化,以确定个体自动模仿他人动作的倾向何时转变为对非相同反应的准备。该目标通过在初级运动皮层上应用单脉冲经颅磁刺激,以相对较高的时间分辨率评估皮质脊髓兴奋性来实现,这是实验的第二步。
神经导航用于在整个实验过程中保持经颅磁刺激(TMS)线圈位置的恒定。随后记录手部肌肉的肌电活动,以追踪动作所诱导的兴奋性变化。观察结果表明,基于被刺激手部肌肉的差异性激活,皮质脊髓活动在早期即从模仿性反应转变为与情境相关的反应。
该方法有助于解答社会神经科学领域,特别是动作观察方面的一些关键问题。关于观察到的动作一旦映射到我们的运动系统后,如何与准备状态的提示相协调,目前仍有许多问题尚未解决。事实上,在社会情境中,动作观察所依赖的机制可能受到特定需求的影响,从而产生非完全一致的反应。
该技术的意义可能延伸至未来在临床环境中的应用,因为它能够直接评估患有社交障碍的个体在实验前的运动皮层可塑性效应。实验前,准备一段模型在桌面上操作物体的动作序列视频。这些视频应包括非社交和社交两种条件。
受试者将在经颅磁刺激(TMS)实验过程中观察这些身体动作。实验开始时,准备五个中心单极银/氯化银电极,传感器面积为9平方毫米,并将其连接至隔离式便携式EXG输入盒,再与主肌电图(EMG)放大器连接。
向受试者介绍研究的总体情况,并获取其书面知情同意。要求受试者取下所有金属物品以及对磁场敏感的物品,因为线圈中电流的快速变化可能产生变化的磁场。然后让受试者坐在舒适的扶手椅上,并将右臂放置在完整的臂托上。
同时,将头部固定在头托上。指导受试者仔细观看视觉刺激,并保持注意力集中。同时说明,稍后将就视频内容对其进行提问。
首先通过触诊确定第一骨间背侧肌和小指展肌的电极放置位置。在肌肉最大自主收缩时,清洁所有电极位置的皮肤。然后使用纱布垫在整个部位轻轻涂抹一层研磨性皮肤准备凝胶。
使用干净的垫片去除多余的残留物。然后在每块肌肉上放置两个表面电极,每个电极含有少量水溶性脑电图导电膏,再使用自粘垫片将电极固定在皮肤上。
接下来,通过将刺激电极放置在右侧第一骨间背侧肌(FDI)和另一侧拇展肌(ADM)的肌腹上,参考电极放置在同侧掌指关节处,进行肌腹-肌腱组合记录。同时,在受试者左腕处贴附一个含有导电膏的接地电极。将电极连接至EXG输入盒的公共输入端,并检查阻抗值,若其超过5欧姆的阈值,则需进行调整。
接下来,将一个70毫米的8字形线圈连接至Mag Stim 200刺激器,使其相对于大脑半球间裂呈45度角,并将其垂直置于中央沟上方。确保线圈手柄朝向外侧且略微向下倾斜,以通过中央前回诱导产生由后向前的脑电流。随后,对覆盖左侧初级运动皮层手区区域的头皮部位施加单脉冲经颅磁刺激(TMS)。
采用10-20国际导联系统,将刺激部位对应于C3位置,以确定在手部肌肉中引出运动诱发电位的最佳头皮位置。以约0.5厘米的步长在目标区域周围移动线圈交叉点,并以恒定强度给予经颅磁刺激(TMS)脉冲。在准确定位目标区域后,使用机械支架固定线圈以维持其位置。
然后使用神经导航系统,在整个实验过程中保持线圈位置恒定,防止因受试者头部在数据采集期间发生微小移动而引入偏差。同时,在线圈和受试者头部均放置被动式球形标记。使用光学数字化仪记录标记的位置,以便在神经导航显示系统中重现这些位置。
检测空间线圈位置和方向的任何差异,并对每个笛卡尔坐标采用两到三毫米的容差。同时,利用关于初始和实际线圈位置的三维在线信息,以实现在实验过程中对经颅磁刺激(TMS)线圈进行精确定位。接下来,为确定个体静息运动阈值(RMT),需检测在连续10次试验中,有5次能够在一个放松的肌肉中可靠地诱发出运动诱发电位(MEPs)所需的最小刺激强度。
在整个记录过程中,将刺激强度保持在一个固定值,例如静息运动阈值(RMT)的110%,并使用20赫兹至1千赫兹的带通滤波器记录原始肌电图信号。实验开始时,首先记录受试者在被动观看计算机屏幕上黑色背景中的白色注视十字时的10个运动诱发电位。然后让受试者观看视频,同时记录右侧aDM和FDI肌肉的肌电(EMG)数据,并在视频的五个可能时间点之一施加一次经颅磁刺激(TMS)脉冲。
前三个时间点分别为模型的手首次接触保温杯、模型完成向第三个杯子倒咖啡,以及模型开始将手从第三个杯子移开的时刻;随后分别在非社交和社交条件下进行刺激,即模型的手臂开始返回起始位置或开始向第四个杯子移动的时刻。当模型的手臂返回起始位置或到达第四个杯子时,在视频之间插入一段10秒的休息间隔,并在前5秒内显示提示信息,提醒参与者保持双手静止并完全放松。当提示信息消失后,剩余5秒内显示一个注视十字。
最后,在实验结束时再记录10次运动诱发电位(MEP)。放大后,将肌电(myo)信号数字化,并存储于计算机中以供离线分析。针对每种实验条件,分别计算拇短展肌(ADM)和第一骨间背侧肌(FDI)的平均峰值MEP振幅,剔除与均值偏差超过两个标准差的反应;随后,检查每位参与者与经颅磁刺激(TMS)相关的皮质脊髓兴奋性变化。
为此,比较实验开始和结束时在固定基线试次中记录的每块肌肉的两组运动诱发电位(MEP)振幅。可使用这两组振幅的平均值,分别为每块肌肉设定个体化的基线值,用于后续数据标准化处理。最后,利用参与者的个体化基线值计算比值。在执行的试次中,观察一个隐含要求执行互补动作的两步行为序列,会导致观察者皮质脊髓活动从模拟状态转变为响应状态。
这精确指示了状态转换发生的时间。相反,在观察者的MEPs中会出现一种预示性且具有模仿性的变化。在模型手腕开始返回其原始位置的时刻,即非社交条件下,正如预期的那样,FDI积极参与了所有被观察的运动和模拟动作。
观看本视频后,您应能充分理解如何通过在初级运动皮层施加单脉冲经颅磁刺激、结合神经导航以及记录靶肌肉的肌电活动,来评估动作观察过程中皮质脊髓易化效应的特异性。该技术建立后,为研究人员探索动作观察期间的模型易化效应开辟了道路。在人类研究中,本方案使我们能够探究匹配机制是如何以及在何时转变为互补机制的。
当明显需要执行一项非信息技术操作时。
本研究利用单脉冲经颅磁刺激(TMS)作用于初级运动皮层,探讨动作观察所诱发的皮质脊髓兴奋性变化。该研究旨在理解在互动情境中,从动作模仿到执行非相同反应的准备状态之间的转换过程。
在动作观察期间对皮质脊髓兴奋性进行定量调节,为感知-动作耦合提供了直接的观察窗口,有助于在神经科学早期靶点验证中降低机制性风险。经颅磁刺激/运动诱发电位(TMS/MEP)方法能够精确定位模仿性运动共振向前瞻性模拟转变的时间点,从而提升转化模型的预测可信度。该能力在神经行为学与社会认知研发管线的项目组合筛选中具有战略性地位。
该TMS/MEP-EMG方案贯穿早期发现至临床前研究,连接了神经行为学研究流程中的假设验证、检测方法开发及转化验证。