Hai đỉnh beta đối xứng ở bệnh nhân Parkinson với các điện cực STN

Acta Neurochirurgica - Tập 163 - Trang 205-209 - 2020
Thomas Koeglsperger1, Jan H. Mehrkens2, Kai Bötzel1
1Department of Neurology, Ludwig Maximilian University, Munich, Germany
2Department of Neurosurgery, Ludwig Maximilian University, Munich, Germany

Tóm tắt

Các điện thế trường địa phương ở vùng dưới đồi trong dải beta được coi là biomarker tiềm năng cho kích thích não sâu theo kiểu khép kín. Nghiên cứu này nhằm điều tra biên độ đỉnh beta ở vùng dưới đồi của một bệnh nhân mắc bệnh Parkinson trong một khoảng thời gian kéo dài, bằng cách sử dụng một thiết bị kích thích thần kinh mới và có sẵn trên thị trường với khả năng cảm biến vĩnh viễn. Chúng tôi đã ghi lại các điện thế trường địa phương của nhân dưới đồi bằng bộ kích thích thần kinh cấy ghép Medtronic Percept™ khi bệnh nhân nghỉ ngơi và trong khi hoạt động thể chất (đi bộ) với và phản ứng với sự kích thích não sâu. Kết quả cho thấy có hoạt động beta với hai đỉnh ở cả hai bên. Việc tăng cường kích thích và hoạt động thể chất dẫn đến sự giảm biên độ dải beta, nhưng kèm theo là sự xuất hiện của một đỉnh thứ hai, trước đây chưa được nhận diện, ở tần số 13 Hz ở bán cầu phải. Kết quả của chúng tôi sẽ hỗ trợ việc điều tra các đỉnh khác biệt trong dải beta và sự liên quan cũng như tính hữu ích của chúng như các biomarker theo kiểu khép kín.

Từ khóa

#điện thế trường địa phương #vùng dưới đồi #bệnh Parkinson #kích thích não sâu #điện cực STN

Tài liệu tham khảo

Bötzel K, Olivares A, Cunha JP, Sáez JMG, Weiss R, Plate A (2018) Quantification of gait parameters with inertial sensors and inverse kinematics. J Biomech 72:207–214 Eusebio A, Thevathasan W, Gaynor LD, Pogosyan A, Bye E, Foltynie T, Zrinzo L, Ashkan K, Aziz T, Brown P (2010) Deep brain stimulation can suppress pathological synchronisation in parkinsonian patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry 82(5):569–573 Johnson LA, Nebeck SD, Muralidharan A, Johnson MD, Baker KB, Vitek JL (2016) Closed-loop deep brain stimulation effects on parkinsonian motor symptoms in a non-human primate - is beta enough? Brain Stimul 9(6):892–896 Kühn AA, Kempf F, Brücke C et al (2008) High-frequency stimulation of the subthalamic nucleus suppresses oscillatory beta activity in patients with Parkinson’s disease in parallel with improvement in motor performance. J Neurosci 28(24):6165–6173 Neumann W-J, Staub-Bartelt F, Horn A, Schanda J, Schneider G-H, Brown P, Kühn AA (2017) Long term correlation of subthalamic beta band activity with motor impairment in patients with Parkinson’s disease. Clin Neurophysiol 128(11):2286–2291 Priori A, Foffani G, Pesenti A, Tamma F, Bianchi A, Pellegrini M, Locatelli M, Moxon K, Villani R (2004) Rhythm-specific pharmacological modulation of subthalamic activity in Parkinson’s disease. Exp Neurol 189(2):369–379 Singh A, Plate A, Kammermeier S, Mehrkens JH, Ilmberger J, Bötzel K (2013) Freezing of gait-related oscillatory activity in the human subthalamic nucleus. Basal Ganglia 3(1):25–32 Stanslaski S, Herron J, Chouinard T et al (2018) A chronically-implanted neural coprocessor for exploring treatments for neurological disorders. IEEE Trans Biomed Circ Syst 12(6):1230–1245 Storzer L, Butz M, Hirschmann J, Abbasi O, Gratkowski M, Saupe D, Vesper J, Dalal SS, Schnitzler A (2017) Bicycling suppresses abnormal beta synchrony in the Parkinsonian basal ganglia: bicycling and STN modulation. Ann Neurol 82(4):592–601 Telkes I, Viswanathan A, Jimenez-Shahed J, Abosch A, Ozturk M, Gupte A, Jankovic J, Ince NF (2018) Local field potentials of subthalamic nucleus contain electrophysiological footprints of motor subtypes of Parkinson’s disease. Proc Natl Acad Sci U S A 115(36):E8567–E8576