0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

经颅电刺激系列之高强度经颅交流电刺激Hi-tACS

回映开物 ? 2025-02-10 14:29 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

随着TES技术临床应用的不断深入,研究人员不断探索出新的刺激方法来提高刺激聚焦性、刺激强度和刺激深度,目前涌现出来更多优化的经颅电刺激方法诸如:高精度经颅电刺激 HD-tES、相移经颅交流电刺激Phase-shifted tACS、振幅调制经颅交流电刺激AM-tACS、时间干扰电刺激tTIS、交叉脉冲电刺激ISP、高强度经颅交流电刺激Hi-tACS等方法。下图中为不同优化方式的具体示意。

5f36071c-e778-11ef-9434-92fbcf53809c.png

图1不同优化tES具体配置示意

A.传统tACS:电极的位置由刺激的位置决定,强度低。

B. 高精度经颅电刺激HD-tES:蓝色区域为阳极,黑色区域为阴极,通过4X1的方式实现高聚焦。

C.相移经颅交流电刺激Phase-shifted tACS:蓝色区域为阳极,黑色区域为共同的阴极;两个蓝色电极所施加的刺激只是在相位上有所不同。

D. 振幅调制经颅交流电刺激AM-tACS:蓝色区域为阳极,黑色区域为共同的阴极;由两个蓝色所施加的刺激电极分别是包络波和调制波。

E. 时间干扰电刺激tTIS:蓝色和黑色的区域是两对具有不同高频电刺激的电极,实现高深度和高聚焦的激活调控。

F. 交叉脉冲电刺激ISP:每个箭头两端有一对电极,每对电极的刺激时间不同,通过多对>100KHz的刺激电流实现高精度高聚焦且对刺激过程中实时采集脑电影响较小的调控方式。

HUIYING

高强度经颅交流电刺激Hi-tACS

强电流 tACS 概述强电流 tACS 采用交流脉冲方波,是提高刺激电流强度的优化方案之一,其刺激波形主要借鉴两种改进的电刺激波形——利莫日(Limoge)波形和列别捷夫(Lebedev)波形。Limoge 电流刺激波形,由一个强度高且持续时间短的正脉冲和一个强度低且持续时间长的负脉冲组成Lebedev 电流刺激波形,由 1:2~1:5 比例的交流脉冲和直流信号组成,两种刺激持续时间均为 3~4 ms,刺激电流包络频率为 77~78 Hz,具有良好的镇痛效果。强电流 tACS 波形由高振幅和低振幅的双相脉冲刺激组成,刺激包络频率为 77.5 Hz,电流强度可以高达 15 mA,配置电极放在前额和两个乳突。当最高刺激强度设为 15 mA 时,其刺激波形如图所示,图中还展示了 15 mA 峰值电流处大脑表面法向电场强度(normE)的分布。强电流刺激的优势与应用相较于传统 TES,强电流 tACS 大幅提升了电流刺激强度,电流强度高达 15 mA,而不产生灼热感等副作用。这是因为强电流 tACS 波形中无净直流,其波形是由高频信号、低频信号和随机信号调制获得的包络信号。此外,这种刺激模式采用大面积电极片,使得电流密度较小,皮肤感觉不明显,例如:Wang 等采用了一片 4.45 cm × 9.53 cm的额间电极片和两片 3.18 cm × 3.81 cm 的左右乳突电极片。

5f735496-e778-11ef-9434-92fbcf53809c.png

由于高刺激强度的设定,使强电流tACS 有效提升了到达脑深部核团的电场强度,强电流tACS可能使得下丘脑和脑干的部分结构兴奋,促进某些神经递质或受体的激活。尤其是,该刺激模式会刺激内源性阿片肽系统,从而增加 β-内啡肽等阿片肽的释放。此外,强电流tACS 的作用效果还与下丘脑中情绪相关通路的激活有关。目前,该技术已用于抑郁和失眠的治疗,临床报告的不良反应较少且随访期内效果良好。强电流tACS已经通过美国食品药品监督管理局(Food and DrugAdministration,FDA)认可,在国内也已经引进了TES治疗仪Nexalin ADI(Nexalin Technology Inc.,美国),并获得了国家药品监督管理局认证许可。

5f905ec4-e778-11ef-9434-92fbcf53809c.png

HUIYING

回映产品 Hi-tACS

便携式经颅强交流电刺激仪(Hi-tACS)采用非侵入性的10-30mA刺激电流直接刺激大脑区域,进而刺激大脑深部的神经核团、改变神经递质水平,影响脑电节律、改善脑区间的联络,从而增强脑功能,治愈疾病。

适用范围:焦虑、抑郁、失眠、癫痫、强迫症、注意缺陷多动障碍、巩固记忆、运动控制等。

5fb2796e-e778-11ef-9434-92fbcf53809c.jpg

基本参数

刺激强度:10mA~30mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差<=士10%;

刺激频率:1Hz~99Hz 范围内可调,频率步进为1HZ,输出频率误差<=士5%;

载波频率:2KHz~100KHz 范围内可调,频率步进为 1KHz,输出频率误差<=士1%;

淡入淡出时间:0~120s 可调,确保刺激的安全性;

刺激时间:0~60min 可调;

脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性。

参考文献

Li, S., Tang, Y., Zhou, Y.,& Ni, Y.(2024)Effects of Transcranial Direct CurrentStimulation on Cognitive Function inOlder Adults with and without

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 交流电
    +关注

    关注

    14

    文章

    680

    浏览量

    34862
  • 电刺激感觉反馈

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    1518
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    刺激适应症系列tACS提高警觉性

    警觉性下降的神经生理基础警觉性的核心成分警觉性并非单一能力,而是包含两种可分离的神经机制:觉醒警觉和执行警觉。觉醒警觉:主要用于单调、低认知需求的任务(如心理运动警觉任务,PVT),要求个体快速响应随机出现的简单目标(如红色圆点)。其神经基础涉及右前扣带皮层、右侧背外侧前额叶皮层(DLPFC)和右顶下叶组成的网络。执行警觉:用于需要抑制控制的高认知需求任务(
    的头像 发表于 07-18 18:35 ?235次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>适应症<b class='flag-5'>系列</b>之<b class='flag-5'>tACS</b>提高警觉性

    皮神经刺激(TENS)之牙科疼痛治疗

    一.皮神经刺激TENS(机理)皮神经刺激(TranscutaneousElectrica
    的头像 发表于 07-11 22:12 ?456次阅读
    <b class='flag-5'>经</b>皮神经<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>(TENS)之牙科疼痛治疗

    刺激系列之交叉短脉冲刺激 ISP

    传统刺激的困境与ISP技术的诞生背景
    的头像 发表于 06-21 16:28 ?2203次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>系列</b>之交叉短脉冲<b class='flag-5'>刺激</b> ISP

    刺激系列之调幅刺激AM-tACS

    调幅刺激AM-tACS:突破传统tACS的频谱困局传统
    的头像 发表于 06-18 18:26 ?308次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>系列</b>之调幅<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>AM-<b class='flag-5'>tACS</b>

    非侵入性皮脊髓刺激(tSCS)的神经机制与脊髓损伤康复临床应用

    皮脊髓刺激(transcutaneousspinalcordstimulation,tSCS)皮脊髓
    的头像 发表于 06-17 19:21 ?2440次阅读
    非侵入性<b class='flag-5'>经</b>皮脊髓<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>(tSCS)的神经机制与脊髓损伤康复临床应用

    刺激系列之otDCS 振荡流电刺激

    传统刺激技术的局限性传统的流电刺激(tD
    的头像 发表于 06-09 18:54 ?642次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>系列</b>之otDCS 振荡<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>直<b class='flag-5'>流电刺激</b>

    刺激系列之相移交流电刺激Phase-shifted tACS

    传统tACS的瓶颈传统交流电刺激tACS)通过单频正弦电流调节皮层兴奋性,但其作用机制存在显著局限:空间局限性:早期研究多聚焦于初级运
    的头像 发表于 06-09 18:37 ?387次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>系列</b>之相移<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>交流电刺激</b>Phase-shifted <b class='flag-5'>tACS</b>

    刺激适应症系列之tDCS提高数学能力

    数学能力的核心依赖于大脑多个区域的协同工作。通过功能性磁共振成像(fMRI)和脑刺激技术的研究,科学家发现顶叶皮层(尤其是双侧顶内沟(IPS)和角回(AG))是数字处理的核心区域。例如,当人们进行
    的头像 发表于 04-30 18:10 ?366次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>适应症<b class='flag-5'>系列</b>之tDCS提高数学能力

    研发闭环超声神经刺激——变形皮质粘附传感器

    ? 聚焦超声 因其空间分辨率和深度穿透性,已显示出 对药物难治性癫痫 具有良好前景的非侵入性治疗效果。然而,目前采用固定神经刺激方案的手动策略,由于缺乏对超声波不敏感的闭环神经刺激
    的头像 发表于 04-23 18:30 ?323次阅读
    研发闭环<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b>超声神经<b class='flag-5'>刺激</b>——变形皮质粘附传感器

    刺激适应症之tDCS治疗注意力缺陷ADHD

    沉重负担。近十年神经影像学发现,各年龄段人群大脑,特别是儿童和青少年的大脑具有高可塑性。tDCS可通过刺激前额叶皮层的异常神经元缓解ADHD症状,具有潜在的长期神经可塑
    的头像 发表于 04-22 19:49 ?143次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>适应症之tDCS治疗注意力缺陷ADHD

    刺激适应症系列之改善抑郁情绪

    (ECT)虽具快速起效优势,但可能引发记忆损伤等认知功能障碍在此背景下,刺激技术因其非侵入性特征和神经调节潜力受到关注。其中经
    的头像 发表于 04-15 23:31 ?577次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>适应症<b class='flag-5'>系列</b>之改善抑郁情绪

    刺激适应症系列tACS调节睡眠

    多脑区协同的睡眠启动机制睡眠的启动依赖于皮层与皮层下结构的动态交互。前额叶皮层通过调控皮层-丘脑-脑干环路,主导从觉醒到睡眠的过渡。实验表明,前额叶神经元在睡眠初期会率先进入同步化状态,其theta(5-7Hz)和alpha(8-12Hz)节律的增强直接反映睡眠压力的积累。丘脑的关键作用:丘脑不仅是感觉信息的中继站,更是睡眠节律的“节拍器”。丘脑网状核通过释
    的头像 发表于 04-13 20:24 ?617次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>适应症<b class='flag-5'>系列</b>之<b class='flag-5'>tACS</b>调节睡眠

    刺激系列之视功能的刺激神经调控

    极细胞传递至视网膜神经节细胞(RGC)(图1B)。这些神经元的轴突组成视神经,视交叉后分为左右两条通路:腹侧通路(“What”通路)负责物体识别,背侧通路(“W
    的头像 发表于 03-10 21:25 ?1162次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>系列</b>之视功能的<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>神经调控

    刺激系列之迷走神经刺激(VNS)

    VNS的起源可追溯到19世纪,詹姆斯·科宁受电疗法启发,首次提出通过电刺激迷走神经治疗癫痫的设想。虽当时未成功,但为后续研究埋下种子。后续大量动物实验和临床探索,技术不断成熟。1997年,美国
    的头像 发表于 03-07 21:31 ?1647次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>系列</b>之迷走神经<b class='flag-5'>刺激</b>(VNS)

    刺激系列之高精度刺激HD-TES

    (tDCS)交流电刺激(tACS)和随机噪声刺激
    的头像 发表于 02-15 20:05 ?2389次阅读
    <b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>之高</b>精度<b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>颅</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>HD-TES