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Título : Motor cortex neurostimulation technologies for chronic post-stroke pain: Implications of tissue damage on stimulation currents
Autoría: O'Brien, Anthony T.
Amorim, Rivadavio
Rushmore, Richard Jarrett
Eden, Uri
Afifi, Linda  
Dipietro, Laura
Wagner, Timothy
Valero-Cabré, Antoni  
Citación : O'Brien, A.T., Amorim, R., Rushmore, R.J., Eden, U., Afifi, L., Dipietro, L., Wagner, T. & Valero-Cabré, A. (2016). "Motor Cortex Neurostimulation Technologies for Chronic Post-stroke Pain: Implications of Tissue Damage on Stimulation Currents". Frontiers in Human Neuroscience, 10(NOV2016). ISSN 1662-5161. doi: 10.3389/fnhum.2016.00545
Resumen : El dolor central posterior a accidente cerebrovascular (CPSP) es un síndrome altamente refractario que puede ocurrir después de un accidente cerebrovascular. La estimulación cerebral de la corteza motora primaria (M1) con estimulación epidural del cerebro (EBS), estimulación magnética transcraneal (TMS) y estimulación de corriente directa transcraneal (tDCS) se han explorado como posibles terapias para el CPSP. Estas técnicas han demostrado una eficacia clínica variable. Se hipotetiza que los cambios en las corrientes estimulantes que son causados ¿¿por los cambios inducidos por el accidente cerebrovascular en la conductividad del tejido cerebral limitan la eficacia de estas técnicas. Generamos modelos de elementos finitos guiados por MRI de las distribuciones de densidad actuales en la cabeza humana y el cerebro con y sin infartos corticales focales crónicos durante EBS, TMS y tDCS. Estudiamos el cambio en la magnitud de la distribución de la densidad de corriente estimulante, la orientación y la ubicación máxima entre los diferentes modelos. Los cambios en las propiedades eléctricas en los límites de recorrido alteraron la distribución de las corrientes de estimulación en magnitud, ubicación y orientación. Las alteraciones de la magnitud de la densidad actual fueron mayores para las técnicas no invasivas (es decir, tDCS y TMS) que para EBS. No obstante, la lesión también alteró las corrientes durante EBS. El desplazamiento espacial de la densidad de corriente máxima, en relación con el tamaño de la fuente de estimulación, fue mayor para EBS. Para maximizar la eficacia terapéutica, los ensayos de neuroestimulación deben explicar el impacto de los tejidos neuronales alterados anatómicamente en la ubicación, orientación y magnitud de las corrientes aplicadas exógenamente. La estructura neuronal actual relativa debe considerarse al planear el tratamiento de estimulación, especialmente a través de las técnicas (por ejemplo, el uso de TMS para predecir la respuesta de EBS). Postulamos que los efectos de las propiedades alteradas del tejido en las regiones del accidente cerebrovascular pueden afectar los efectos analgésicos inducidos por la estimulación y/o llevar a resultados altamente variables durante los tratamientos de estimulación cerebral en CPSP.
Palabras clave : estimulación cerebral epidural
estimulación magnética transcraneal
estimulación transcraneal de corriente directa
corteza motora
modelo neurológico
accidente cerebrovascular
dolor
analgesia
DOI: 10.3389/fnhum.2016.00545
Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/article
Fecha de publicación : nov-2016
Licencia de publicación: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  
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