重复触觉刺激后盲人受试者的神经可塑性
由重复性触觉刺激引起的皮质活动的大脑可塑性可能有一个渐进的发展,从初级顶叶区域,经过顶叶枕叶区域,继发于初级枕叶区域。 这个过程允许了解大脑中神经元的存在和特定区域的某些功能,而与执行的刺激类型无关。
通过在 3 个月内使用触觉刺激器进行重复性触觉刺激,我们小组将尝试证明重复性触觉刺激可以产生跨模态并改善盲人模式的识别和定位。
研究概览
详细说明
研究人员将在 3 个月内使用被动重复触觉刺激,每周 5 天,每天 1 小时,触觉刺激器随机生成垂直线、水平线和斜线。 我们的目标是 (a) 研究重复性触觉刺激是否可以产生交叉模式并改善盲人模式的识别和定位,(b) 评估这种训练对大脑活动的影响研究人员进行了高密度头皮脑电图记录在最初的刺激过程中和最后一次。 并且 (c) 测量大脑与静息状态 MRI 训练前和训练后的功能连接。 静息状态 MRI 协议包括一次 T1WI 运行和三个粗体运行(TE=30ms,TR=3000ms,翻转角 90º,体素大小 3mm,124 个时间点,0 间隙)。
跨模态感官刺激可能为改善盲人的识别、定位和导航提供了一个很好的机会。 尽管这种多模态整合的神经基础还没有完全理解。 大脑的一些区域,主要是外侧枕叶皮层,专门用于视觉对象识别,它们可以被触觉刺激激活。 无论感觉输入方式如何,视觉皮层的这种激活都可能导致类似视觉的感知。
在盲人中,物体识别所需的高需求似乎也招募了腹侧和背侧枕叶区域。 失明会改变新皮质对非视觉任务的处理,包括触觉刺激期间的额顶叶和视觉区域。 众所周知,盲人精通使用视觉触觉感官替代装置,将视觉图像呈现为受试者舌头的电刺激模式,如 Bach-y-Rita 和 Ptito 所说,显示枕叶皮层激活定向辨别任务。
据研究人员所知,目前还没有研究旨在了解外侧枕叶皮层的激活与识别随时间呈现在手上的物体的能力之间的关系。 特别是,研究人员测试了重复的被动触觉刺激是否会导致盲人视觉区域的激活和空间模式的识别。
研究类型
注册 (预期的)
阶段
- 不适用
联系人和位置
学习地点
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Madrid、西班牙、28040
- 招聘中
- Universidad Complutense de Madrid
-
接触:
- Tomas Ortiz Alonso, MD,PhD
- 电话号码:1495 +34 91 394 1495
- 邮箱:tortiz@med.ucm.es
-
接触:
- Laura Ortiz Teran, MD, PhD
- 电话号码:+1 617 945 3384
- 邮箱:teran@nmr.mgh.harvard.edu
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首席研究员:
- Tomas Ortiz Alonso, MD, PhD
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参与标准
资格标准
适合学习的年龄
接受健康志愿者
有资格学习的性别
描述
纳入标准:
- 临床诊断:不同 致盲原因多种多样:先天性眼球震颤、青光眼、视网膜病变、先天性白内障、晶状体纤维增生、黄斑部变性、视神经萎缩、彼得异常伴小眼、视网膜脱离、视网膜坏死、色素性视网膜炎和葡萄膜炎
排除标准:
- 除失明外,没有神经、精神病、认知或感觉运动缺陷的病史。
学习计划
研究是如何设计的?
设计细节
- 分配:不适用
- 介入模型:单组作业
- 屏蔽:无(打开标签)
武器和干预
参与者组/臂 |
干预/治疗 |
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实验性的:功能连接 MRI
功能连接将通过 MRI 测量,我们将执行一次 T1WI 运行以及三个基于静息状态的粗体运行。
粗体运行参数:TE 30ms,TR 3000ms,翻转角 90º,间隙 0mm,124 个时间点,体素大小 3mm,每个持续时间 6min18s,FOV 240x240x141。
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触觉训练在视觉通路中诱导神经可塑性,用功能连接 MRI 测量
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研究衡量的是什么?
主要结果指标
结果测量 |
措施说明 |
大体时间 |
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视觉通路的 MRI 功能连接
大体时间:1年
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功能连接分析 (fcMRI) 是一种工具,可以识别功能相关的大脑区域。
fcMRI 利用了大脑区域表现出自发的低频变化的观察结果,这些变化是使用血氧水平依赖性 (BOLD) 成像测量的。
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1年
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合作者和调查者
调查人员
- 首席研究员:Tomás Ortiz Alonso, MD PhD、Universidad Complutense de Madrid
出版物和有用的链接
一般刊物
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研究记录日期
研究主要日期
学习开始
初级完成 (预期的)
研究完成 (预期的)
研究注册日期
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