研究发现,受伤的大脑在运动和休息时的活动模式与健康大脑有显著差异。
令人意外的是,受伤者在运动和静止状态下并未展现出明显的脑电波模式,这与研究人员的预期相悖。
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资深作者、医学院神经科学教授克里斯·杜拉表示:“无论是专注于某项任务还是走路,大脑都会根据当前活动调整状态。”
他进一步指出:“创伤性脑损伤后,这种状态切换的能力减弱,表明这些事件以我们尚未完全理解的方式影响了大脑的状态转换。”
他补充道:“从数据中可以看出,大脑在处理复杂任务时展现出新的适应方式。”
这种可塑性具有重要的临床意义。根据美国疾病控制与预防中心的报告,创伤性脑损伤常常导致长期健康问题,每年造成数万美国人死亡。
研究人员预测,通过对患者在不同活动中的大脑进行成像,可以更准确地了解他们的受伤情况及受影响的功能,从而提升治疗效果。
“这项研究突显了损伤对大脑动态变化的复杂影响,”Bottom-Tanzer表示。
“许多人认为大脑处于静态状态,但我们的数据表明其实存在波动,这为探索物理治疗、语言治疗等不同干预措施提供了可能性。”
展望未来,Bottom-Tanzer、Dulla及其团队计划在更长的恢复期内研究创伤性脑损伤后的神经活动变化。
他们还将探讨如何利用成像技术识别大脑活动的变化,这些变化可能与特定功能障碍或疾病的长期结果相关。
塔夫茨大学医学院的科学家们最近在《大脑皮层》杂志上发表了研究,指出严重的头部损伤(如车祸或意外跌倒)会导致大脑在受伤部位之外发生变化。
在创伤性脑损伤的动物模型中,研究人员发现两个大脑半球协同工作,形成新的神经通路,以弥补丢失的神经通路。
“即使在远离受伤区域的地方,受伤后也会立即表现出不同的行为,”第一作者萨曼莎·波顿-坦泽说,她是医学院神经科学专业的医学博士/博士生。
“创伤性脑损伤的研究通常集中在损伤区域,但这项研究很好地表明整个大脑可能受到影响,而远端区域的成像可以提供有价值的信息。”
Bottom-Tanzer及其同事是首个使用结合神经元活动荧光传感器和电极的成像技术,记录脑损伤后大脑各部分相互交流情况的研究团队。
研究小组对受伤后老鼠的神经活动进行了长达3周的追踪。
尽管脑损伤后神经元间的整体连通性下降,但所有小鼠仍能正常使用运动轮。
然而,受伤的大脑在运动和休息期间的活动与健康的大脑明显不同。
令人惊讶的是,他们在运动和静止时并没有表现出明显的脑电波模式,这正是研究人员所期望的。
资深作者、医学院神经科学教授克里斯·杜拉说:“无论是集中注意力还是走路,大脑都会根据你正在做的任务切换状态。”
“创伤性脑损伤后,这种能力就不那么强了,这表明此类事件正在以一种我们尚不了解的方式损害大脑切换状态的方式。”
他补充说:“我们从数据中可以看到,大脑对于如何完成所有这些复杂任务有了新的解决方案。”
这种可塑性具有临床意义。据美国疾病控制与预防中心报道,创伤性脑损伤通常会导致长期的健康问题,每年导致数万美国人死亡。
研究人员预测,在病人进行各种活动时对他们的大脑进行成像,可以更好地确定病人是如何受伤的,或者哪些功能受到了影响,从而提高个人的治疗效果。
“这项研究强调了损伤如何影响动态和不断变化的大脑的复杂性,”Bottom-Tanzer说。
“大多数人认为大脑处于一种状态,但我们的数据表明存在波动,这可能为探索物理治疗、语言治疗等不同干预措施提供机会。”
展望未来,Bottom-Tanzer、Dulla和同事们计划在更长的恢复期内研究创伤性脑损伤后神经活动的变化。
他们还将探索如何使用他们的成像技术来识别大脑活动的变化,这些变化可能转化为特定类型的功能障碍或与疾病的长期结果相关。
参考:
创伤性脑损伤破坏状态依赖功能Nal皮质co小鼠模型的连通性 ——(https://academic.oup.com/cercor/article-abstract/34/2/bhae038/7607167?redirectedFrom=fulltext)
Source-Eurekalert
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希望本篇文章《脑部修复的成像新视角》能对你有所帮助!
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