調(diào)幅經(jīng)顱電刺激AM-tACS:突破傳統(tǒng)tACS的頻譜困局
傳統(tǒng)tACS的偽影困境
經(jīng)顱交流電刺激(tACS)作為非侵入性腦刺激技術(shù),通過(guò)在頭皮施加與生理節(jié)律同步的交變電流來(lái)調(diào)節(jié)神經(jīng)振蕩活動(dòng)。然而該技術(shù)面臨根本性限制:當(dāng)刺激頻率(如10Hz)與目標(biāo)神經(jīng)振蕩頻率(如alpha節(jié)律)重疊時(shí),產(chǎn)生的強(qiáng)電磁偽影會(huì)完全掩蓋目標(biāo)腦電信號(hào)。這種頻譜重疊現(xiàn)象使研究人員無(wú)法在刺激期間實(shí)時(shí)記錄神經(jīng)活動(dòng),嚴(yán)重阻礙了對(duì)tACS在線作用機(jī)制的研究。
更復(fù)雜的問(wèn)題在于硬件系統(tǒng)的非線性傳輸特性。通過(guò)系統(tǒng)測(cè)試揭示:即使采用理論無(wú)偽影的AM-tACS技術(shù),刺激和記錄設(shè)備的微弱非線性(如數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電流刺激器、EEG/MEG放大器等)仍會(huì)在調(diào)制頻率處重新引入雜散低頻偽影。研究人員測(cè)量了四種典型實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的輸入-輸出傳遞函數(shù),采用六階多項(xiàng)式回歸模型進(jìn)行擬合:
V_out =β_6*V_in^6 +β_5*V_in^5 +β_4*V_in^4 +β_3*V_in^3 +β_2*V_in^2 +β_1*V_in +β_0
所有系統(tǒng)的非線性項(xiàng)系數(shù)均顯著偏離零值(p<0.004),導(dǎo)致在記錄AM-tACS信號(hào)時(shí),調(diào)制頻率f_m及其諧波處出現(xiàn)可測(cè)量的偽影。這些偽影幅度雖小(通常比載波頻率信號(hào)低2-3個(gè)數(shù)量級(jí)),但在敏感的分析中可能與真實(shí)的神經(jīng)調(diào)制效應(yīng)混淆。
(左列)使用簡(jiǎn)化的傳遞函數(shù)(TF)對(duì)數(shù)字調(diào)幅(AM)信號(hào)進(jìn)行評(píng)估所得的頻譜
AM-tACS的理論突破
為破解上述困局,研究者提出調(diào)幅經(jīng)顱交流電刺激(AM-tACS) 的創(chuàng)新方案。該技術(shù)采用獨(dú)特的雙頻設(shè)計(jì):
高頻載波(f_c >150 Hz,典型值220 Hz):由于神經(jīng)元細(xì)胞膜的低通濾波特性(截止頻率約100-200 Hz),該成分被顯著衰減
低頻包絡(luò)(f_m,如10 Hz alpha頻段):穿透細(xì)胞膜并調(diào)制神經(jīng)活動(dòng)
AM-tACS雙頻刺激方案
其核心理論優(yōu)勢(shì)在于頻譜分離:AM信號(hào)的能量?jī)H分布在載波頻率f_c和兩個(gè)邊帶f_c±f_m處,在調(diào)制頻率f_m處理論功率為零。這種設(shè)計(jì)使刺激偽影從目標(biāo)頻段移出,為實(shí)時(shí)記錄刺激期間的神經(jīng)活動(dòng)創(chuàng)造了可能。
"通過(guò)將刺激偽影轉(zhuǎn)移到更高頻段,AM-tACS優(yōu)雅地避免了與目標(biāo)腦振蕩的頻譜重疊問(wèn)題"
HUIYING
原理機(jī)制:從電場(chǎng)生成到神經(jīng)解碼
波形設(shè)計(jì)與電場(chǎng)分布
AM-tACS的數(shù)學(xué)表達(dá)式精確描述了其時(shí)空特性:
AM_signal(t) = a_stim×[sin(2π·f_c·t) + sin(2π·(f_c + f_m)·t)] / 2
其中f_c為載波頻率(典型值200-1000 Hz),f_m為調(diào)制頻率(與目標(biāo)振蕩匹配,如10 Hz)。值得注意的是,這種波形與時(shí)域干擾刺激(TI) 存在本質(zhì)關(guān)聯(lián):TI通過(guò)兩路高頻電場(chǎng)(如2000Hz與2010Hz)在深部腦區(qū)干涉形成等效AM波形。
電流流向、大腦前后方向的電場(chǎng)強(qiáng)度空間分布和調(diào)幅空間分布
電場(chǎng)分布特性呈現(xiàn)顯著空間差異:
皮層區(qū)域:主要承受高強(qiáng)度非調(diào)制電場(chǎng)(高達(dá)80 V/m)
深部腦區(qū):形成高調(diào)幅度(>50%)的AM電場(chǎng)
穿透效率:隨載波頻率升高而降低(1 kHz載波需比100 Hz高12倍電場(chǎng)強(qiáng)度)
神經(jīng)響應(yīng)機(jī)制
生物物理解碼過(guò)程
神經(jīng)元對(duì)AM信號(hào)的響應(yīng)依賴于細(xì)胞膜的低通濾波特性:高頻載波成分被細(xì)胞膜電容顯著衰減(衰減程度與頻率成反比);低頻包絡(luò)穿透膜屏障,通過(guò)膜電位極化影響神經(jīng)元放電;
極化效應(yīng)在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中放大,最終夾帶目標(biāo)振蕩。
計(jì)算模型清晰展示了這一過(guò)程:當(dāng)采用f_c=70 Hz載波時(shí),10 Hz調(diào)制波能有效鎖定網(wǎng)絡(luò)振蕩相位(PLV=0.64);而f_c=200 Hz時(shí),相同刺激強(qiáng)度下PLV降至0.03。這種差異源于膜濾波對(duì)高頻成分的衰減。
衰減程度與頻率成反比
軸突的關(guān)鍵作用
最新研究發(fā)現(xiàn)軸突是AM信號(hào)解碼的核心單元:
時(shí)間常數(shù)短:軸突膜時(shí)間常數(shù)(τ_m≈1 ms)遠(yuǎn)小于胞體(τ_m≈20 ms),能響應(yīng)kHz級(jí)載波
極化效率高:單位電場(chǎng)產(chǎn)生的軸突極化強(qiáng)度是胞體的4倍
網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)效應(yīng):軸突激活觸發(fā)突觸傳遞變化,最終調(diào)制網(wǎng)絡(luò)振蕩
偽影生成機(jī)制與對(duì)策
盡管AM-tACS理論設(shè)計(jì)優(yōu)越,硬件非線性仍是實(shí)際應(yīng)用的瓶頸。可通過(guò)六階多項(xiàng)式模型量化非線性失真:
V_out =β_6·V_in^6 +β_5·V_in^5 +β_4·V_in^4 +β_3·V_in^3 +β_2·V_in^2 +β_1·V_in +β_0
各系數(shù)統(tǒng)計(jì)顯著(p<0.004),其效應(yīng)表現(xiàn)為:
偶次項(xiàng)(β_2,β_4,β_6):產(chǎn)生調(diào)制頻率f_m的諧波
奇次項(xiàng)(β_3,β_5):在載波頻率f_c周圍產(chǎn)生邊帶
HUIYING
研究成果:從細(xì)胞機(jī)制到系統(tǒng)效應(yīng)
鎖相效能與載波頻率的權(quán)衡
研究通過(guò)計(jì)算模型系統(tǒng)揭示了AM-tACS的頻率-效能矛盾。研究采用包含800個(gè)興奮性神經(jīng)元和250個(gè)抑制性神經(jīng)元的網(wǎng)絡(luò)模型,模擬不同載波頻率下的相位鎖定值(PLV):
神經(jīng)元的網(wǎng)絡(luò)模型
載波頻率 | 70 Hz | 100 Hz | 200 Hz |
PLV峰值 | 0.82 | 0.65 | 0.31 |
能量傳遞效率 | 100% | 75% | 48% |
tACS和AM-tACS的相位鎖定對(duì)比
關(guān)鍵發(fā)現(xiàn):
維持同等PLV(0.6)需電流:f_c=200 Hz時(shí)比f(wàn)_c=70 Hz高42%
能量傳遞效率隨載波頻率升高呈指數(shù)衰減
最優(yōu)載波范圍:70-100 Hz(平衡偽影控制與神經(jīng)激活)
能量傳遞
劑量閾值與GABA_B的關(guān)鍵作用
通過(guò)離體海馬切片實(shí)驗(yàn)量化了AM-tACS的生物效應(yīng)閾值。在卡巴膽堿誘導(dǎo)的γ振蕩(20-40 Hz)模型中,測(cè)量不同載波頻率下顯著調(diào)制振蕩所需的最小電場(chǎng)強(qiáng)度:
海馬體外實(shí)驗(yàn)中γ 功率的調(diào)制
載波頻率 | 100 Hz | 1 kHz | 2 kHz |
動(dòng)態(tài)調(diào)制閾值 | 5 V/m | 60 V/m | 80 V/m |
等效頭皮電流 | 13 mA | 160 mA | 220 mA |
研究進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)GABA_B受體介導(dǎo)的抑制在選擇性調(diào)控中起核心作用:增強(qiáng)深部腦區(qū)對(duì)AM電場(chǎng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)(+40%調(diào)制深度);抑制皮層區(qū)對(duì)非調(diào)制電場(chǎng)的穩(wěn)態(tài)響應(yīng);移除GABA_B抑制使深部選擇性降低50%。
HUIYING
應(yīng)用領(lǐng)域
神經(jīng)精神疾病精準(zhǔn)干預(yù)
振蕩障礙治療
帕金森病:靶向基底節(jié)病理性beta振蕩(13-30 Hz)
精神分裂癥:糾正前額葉gamma同步缺陷(40 Hz)
抑郁癥:調(diào)節(jié)前額葉alpha不對(duì)稱性
認(rèn)知功能增強(qiáng)
工作記憶:相位鎖定背外側(cè)前額葉theta振蕩(4-8 Hz)
視覺(jué)注意:增強(qiáng)頂枕葉alpha節(jié)律(8-12 Hz)
運(yùn)動(dòng)學(xué)習(xí):耦合感覺(jué)運(yùn)動(dòng)區(qū)beta-gamma振蕩
HUIYING
回映產(chǎn)品
1.便攜式HD-tES
回映便攜式高精度經(jīng)顱電刺激儀(HD-tES)創(chuàng)新地采用type-C轉(zhuǎn)生物電極的設(shè)計(jì)使得產(chǎn)品能夠非常便捷地被使用。回映便攜式高精度經(jīng)顱電刺激儀(HD-tES)通過(guò)多電極配置(1個(gè)中心電極和4個(gè)返回電極)實(shí)現(xiàn)高精度電流聚焦,精準(zhǔn)刺激目標(biāo)腦區(qū)。其核心優(yōu)勢(shì)在于通過(guò)縮小電極尺寸(直徑12mm的環(huán)形電極)和增加電極數(shù)量,顯著提升刺激的聚焦性和精準(zhǔn)性。
HD-otDCS 模式:疊加振蕩電流于直流偏置,同步調(diào)節(jié)神經(jīng)元興奮性與節(jié)律性活動(dòng),高密度電極提升空間精度,頻率特異性與個(gè)體化參數(shù)優(yōu)化共振效應(yīng)。
HD-tDCS模式:調(diào)節(jié)皮層興奮性,適用于中風(fēng)康復(fù)、抑郁癥干預(yù)等。
HD-tACS模式:精準(zhǔn)鎖定腦電頻段(如β-γ頻段改善強(qiáng)迫癥,4Hz增強(qiáng)工作記憶)適配認(rèn)知障礙治療等。
HD-tRNS模式:HD-tRNS 對(duì)顯式和隱式計(jì)時(shí)任務(wù)的影響不同,用于研究大腦的計(jì)時(shí)機(jī)制和時(shí)間處理能力等。
調(diào)幅經(jīng)顱交流電刺激模式(Amplitude-Modulated Transcranial Alternating Current Stimulation):通過(guò)載波頻率(Carrier Frequency)與調(diào)幅頻率(AM Frequency)的協(xié)同作用,實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)腦區(qū)特定低頻神經(jīng)振蕩(如Delta、Theta、Alpha波)的節(jié)律性?shī)A帶(Entrainment),并精準(zhǔn)調(diào)控跨頻耦合(Cross-Frequency Coupling, CFC)機(jī)制(如Theta-Gamma相位-振幅耦合),以優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的同步性與功能連接。
適用范圍:神經(jīng)系統(tǒng)疾病治療,意識(shí)障礙和認(rèn)知功能調(diào)節(jié),康復(fù)治療,運(yùn)動(dòng)和認(rèn)知功能恢復(fù)。認(rèn)知增強(qiáng)、工作記憶優(yōu)化及精神分裂癥、抑郁癥等神經(jīng)精神疾病的網(wǎng)絡(luò)同步性調(diào)節(jié)。

回映便攜式HD-TES設(shè)備示意圖

回映自研type-C轉(zhuǎn)生物電極示意圖
基本參數(shù)
刺激強(qiáng)度:-2mA~2mA 連續(xù)可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01mA,輸出電流誤差 <=±10%;
刺激時(shí)間:0~60min 可調(diào);
刺激頻率:針對(duì)于 tPCS/tACS 模式,1Hz ~ 99Hz范圍內(nèi)可調(diào),頻率步進(jìn)1Hz, 輸出頻率誤差<=±5%;
淡入淡出時(shí)間:0~120s 可調(diào),確保刺激的安全性;
脫落檢測(cè):通過(guò)實(shí)時(shí)阻抗檢測(cè)分析電極脫落狀態(tài)確保刺激有效性;
相位同步:<=±2.5us; <=0.09°;
2.手持式tES
經(jīng)顱電刺激調(diào)控設(shè)備采用低強(qiáng)度的電流(±2mA以內(nèi))對(duì)大腦皮層的靶區(qū)域進(jìn)行刺激,進(jìn)而達(dá)到調(diào)節(jié)大腦皮層神經(jīng)元興奮性、調(diào)節(jié)腦電波節(jié)律、促進(jìn)神經(jīng)重塑和修復(fù)、改善腦部供血等。
震蕩經(jīng)顱直流電刺激(otDCS):改善認(rèn)知功能、增強(qiáng)聯(lián)想記憶,逆轉(zhuǎn)輕度認(rèn)知障礙患者的情景記憶衰退等
經(jīng)顱直流電刺激(tDCS):治療精神分裂癥、抑郁癥、物質(zhì)成癮、阿爾茨海默病、腦卒中后的運(yùn)動(dòng)功能障礙、語(yǔ)言障礙、認(rèn)知障礙等
經(jīng)顱交流電刺激(tACS ):治療視功能障礙、認(rèn)知障礙,提高學(xué)習(xí)能力、工作記憶等
經(jīng)顱脈沖電刺激(tPCS):增強(qiáng)運(yùn)動(dòng)技能,緩解疲勞,促進(jìn)知覺(jué)學(xué)習(xí)任務(wù)、算術(shù)任務(wù),調(diào)節(jié)注意力切換任務(wù)的準(zhǔn)確性,改善帕金森病患者的步態(tài)平衡等
經(jīng)顱隨機(jī)噪聲刺激(tRNS):治療耳鳴,提高工作記憶、認(rèn)知能力等
調(diào)幅經(jīng)顱交流電刺激模式(Amplitude-Modulated Transcranial Alternating Current Stimulation):通過(guò)載波頻率(Carrier Frequency)與調(diào)幅頻率(AM Frequency)的協(xié)同作用,實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)腦區(qū)特定低頻神經(jīng)振蕩(如Delta、Theta、Alpha波)的節(jié)律性?shī)A帶(Entrainment),并精準(zhǔn)調(diào)控跨頻耦合(Cross-Frequency Coupling, CFC)機(jī)制(如Theta-Gamma相位-振幅耦合),以優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的同步性與功能連接。
適應(yīng)癥:焦慮、抑郁、失眠、癲癇、強(qiáng)迫癥、注意缺陷多動(dòng)障礙、鞏固記憶、運(yùn)動(dòng)控制等。認(rèn)知增強(qiáng)、工作記憶優(yōu)化及精神分裂癥、抑郁癥等神經(jīng)精神疾病的網(wǎng)絡(luò)同步性調(diào)節(jié)。
回映便攜式tES設(shè)備示意圖
基本參數(shù)
刺激強(qiáng)度:10mA~30mA 連續(xù)可調(diào),調(diào)節(jié)分辨率0.01mA,輸出電流誤差<=±10%
刺激頻率:1Hz~99Hz 范圍內(nèi)可調(diào),頻率步進(jìn)為 1Hz,輸出頻率誤差 <=±5%
載波頻率:2KHz~100KHz 范圍內(nèi)可調(diào),頻率步進(jìn)為 1KHz,輸出頻率誤差 <=±1%
刺激時(shí)間:0~60min可調(diào)
淡入淡出時(shí)間:0~120s 可調(diào),確保刺激的安全性
脫落檢測(cè):通過(guò)實(shí)時(shí)阻抗檢測(cè)分析電極脫落狀態(tài)確保刺激有效性
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電刺激裝置
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硬件系統(tǒng)
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如何發(fā)揮顱電刺激技術(shù)的效應(yīng)?
經(jīng)顱直流電刺激技術(shù)介紹

經(jīng)顱直流電刺激(tDCS)_在康復(fù)醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用與發(fā)展

經(jīng)顱多普勒超聲是什么,做檢查時(shí)應(yīng)注意什么
經(jīng)顱直流電刺激對(duì)孤獨(dú)癥譜系障礙兒童腦電的研究
經(jīng)顱電刺激系列之高強(qiáng)度經(jīng)顱交流電刺激Hi-tACS

經(jīng)顱電刺激系列之高精度經(jīng)顱電刺激HD-TES

經(jīng)顱電刺激系列之迷走神經(jīng)刺激(VNS)

經(jīng)顱電刺激適應(yīng)癥系列之改善抑郁情緒

研發(fā)閉環(huán)經(jīng)顱超聲神經(jīng)刺激——變形皮質(zhì)粘附傳感器

經(jīng)顱電刺激系列之相移經(jīng)顱交流電刺激Phase-shifted tACS

非侵入性經(jīng)皮脊髓電刺激(tSCS)的神經(jīng)機(jī)制與脊髓損傷康復(fù)臨床應(yīng)用

經(jīng)皮神經(jīng)電刺激(TENS)之牙科疼痛治療

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