Summary

Un nuovo approccio per documentare Fosfeni indotta dalla Stimolazione Magnetica Transcranica

Published: April 01, 2010
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Summary

Fosfeni sono percezioni transitori di luce che può essere indotta mediante l'applicazione di Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) per le regioni della corteccia visiva sensibili. Dimostriamo un protocollo standard per la determinazione del valore di soglia fosfene e introdurre un nuovo metodo per quantificare ed analizzare fosfeni percepito.

Abstract

Stimolazione della corteccia visiva umana produce una percezione transitoria di luce, noto come fosfene. Fosfeni sono indotte da invasivi stimolazione elettrica della corteccia occipitale, ma anche da non invasiva di stimolazione magnetica transcranica (TMS)<sup> 1</sup> Delle stesse regioni corticali. L'intensità con cui viene indotto un fosfene (soglia fosfene) è una misura ben consolidata di eccitabilità della corteccia visiva ed è utilizzato per studiare le interazioni cortico-corticali, organizzazione funzionale<sup> 2</sup>, Suscettibilità alla patologia<sup> 3,4</sup> E l'elaborazione visiva<sup> 5-7</sup>. Fosfeni sono generalmente definito da tre caratteristiche: sono osservati nel emicampo visivo controlaterale alla stimolazione, sono indotte quando gli occhi del soggetto s sono aperte o chiuse, e la loro localizzazione spaziale cambia con la direzione dello sguardo<sup> 2</sup>. Vari metodi sono stati usati per documentare fosfeni, ma una metodologia standardizzata che manca. Dimostriamo una procedura affidabile per ottenere valori di soglia fosfene e introdurre un nuovo sistema per la documentazione e l'analisi dei fosfeni. Abbiamo sviluppato il laser tracking e pittura di sistema (LTaP), un basso costo, facilmente costruiti e gestiti sistema che registra la posizione e le dimensioni dei fosfeni percepito in tempo reale. Il sistema LTaP fornisce un ambiente stabile e personalizzabile per la quantificazione e analisi dei fosfeni.

Protocol

1. Inducendo un fosfene con stimolazione al lobo occipitale destra In una stanza scarsamente illuminata, sede del partecipante in una posizione comoda. Hanno il partecipante messo su una cuffia, fornire loro protezione dell'udito, e regolare il cappuccio e tappi per le orecchie per il massimo comfort. Per individuare e segnare il punto iniziale della stimolazione, in primo luogo identificare il inion, e quindi spostare ~ 2 centimetri rostralmente e ~ 2 centimetri lateralmente (figura 1). In…

Discussion

In questo video, abbiamo dimostrato un protocollo standard per l'ottenimento di un valore soglia fosfene e ha introdotto un nuovo metodo per la registrazione fosfene dimensioni e la posizione del campo visivo. Fosfeni sono stati suscitato fornendo singoli impulsi di TMS alla corteccia occipitale destra adiacente al polo occipitale. Valori di soglia fosfene forniscono un'indicazione preziosa di relativa eccitabilità corticale, e sono stati utilizzati sia come misura di outcome e come mezzo di determinare l'i…

Materials

Material Name Tipo Company Catalogue Number Comment
TMS   Magstim Magstim 200  
Webcam   Logitech QuickCam Orbit MP  
Projector   Epson Epson PowerLite 7900p  
Projection Screen   DA LITE Da-View fast-fold deluxe screen  
Laser Pointer   Generic    

Referências

  1. Kammer, T., Puls, K., Strasburger, H., Hill, N. J., Wichmann, F. A. Transcranial Magnetic Stimulation in the Visual System. I. the Psychophysics of Visual Suppression. Experimental Brain Research. 160, 118-128 (2005).
  2. Afra, J., Mascia, A., Gérard, P., Maertens de Noordhout, A., Schoenen, J. Interictal cortical excitability in migraine: a study using transcranial magnetic stimulation of motor and visual cortices. Ann. Neurol. 44, 209-215 (1998).
  3. Aurora, S. K., Ahmad, B. K., Welch, K. M., Bhardhwaj, P., Ramadan, N. M. Transcranial magnetic stimulation confirms hyperexcitability of occipital cortex in migraine. Neurology. 50, 1111-1114 (1998).
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  5. Silvanto, J., Muggleton, N., Cowey, A., Walsh, V. Neural adaptation reveals state-dependent effects of transcranial magnetic stimulation. European Journal of Neuroscience. 25, (2007).
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  7. Bjoertomt, O., Cowey, A., Walsh, V. Spatial neglect in near and far space investigated by repetitive transcranial magnetic stimulation. Brain. 125, 2012-2022 (2002).
  8. Gothe, J. Changes in visual cortex excitability in blind subjects as demonstrated by transcranial magnetic stimulation. Brain. 125, 479-490 (2002).
  9. Hotson, J. R., Anand, S. The selectivity and timing of motion processing in human temporo-parieto-occipital and occipital cortex: a transcranial magnetic stimulation study. Neuropsychologia. 37, 169-179 (1999).
  10. Kammer, T. Phosphenes and transient scotomas induced by magnetic stimulation of the occipital lobe: their topographic relationship. Neuropsychologia. 37, 191-198 (1998).
  11. Stewart, L., Ellison, A., Walsh, V., Cowey, A. The role of transcranial magnetic stimulation (TMS) in studies of vision, attention and cognition. Acta Psychol (Amst). , 107-275 (2001).

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Citar este artigo
Elkin-Frankston, S., Fried, P. J., Pascual-Leone, A., Rushmore III, R. J., Valero-Cabré, A. A Novel Approach for Documenting Phosphenes Induced by Transcranial Magnetic Stimulation. J. Vis. Exp. (38), e1762, doi:10.3791/1762 (2010).

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