
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
背外侧前额叶皮层在运动准备期对预期姿势调节的神经调控机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年05月25日 来源:Brain Topography 2.3
编辑推荐:
为解决背外侧前额叶皮层(DLPFC)在运动准备期如何调控预期姿势调节(APAs)的机制问题,研究人员通过10 Hz重复经颅磁刺激(rTMS)干预左DLPFC,结合fNIRS和肌电技术发现:真实rTMS显著降低DLPFC、辅助运动区(SMA)和初级运动皮层(M1)激活(t=-2.97~-2.141,p<0.05),并缩短腰椎多裂肌反应潜伏期(t=-2.209,p=0.041)。DLPFC与M1的血氧浓度(r=0.646,p=0.007)共同调控肌肉振幅,证实M1完全介导DLPFC对APAs的调控,为运动-姿势协同整合提供新证据。
当人类准备抬起手臂时,背外侧前额叶皮层(DLPFC)就像交响乐指挥,暗中协调着预期姿势调节(APAs)的神经乐章。17名右利手受试者在快速举臂任务中接受了两种"大脑按摩"——真实的10 Hz高频重复经颅磁刺激(rTMS)和虚假刺激,目标直指左DLPFC运动准备区(强度达静息运动阈值的110%)。功能性近红外光谱(fNIRS)实时捕捉到有趣现象:真实rTMS让DLPFC、辅助运动区(SMA)和初级运动皮层(M1)集体"低调"起来(t值-2.97~-2.787,p<0.05),就像调低了神经元的音量旋钮。
更妙的是,腰椎多裂肌的肌电图揭晓了连锁反应——肌肉激活更快(t=-2.209)、幅度更小(t=-2.696),活像经过精准调校的弹簧。数据分析显示,DLPFC和M1这对搭档配合默契,二者的氧合血红蛋白浓度与肌肉振幅显著正相关(r=0.646/0.589),而中介效应分析暴露了关键真相:M1是DLPFC调控APAs的"独家代理"。这些发现如同解开神经效率的密码,揭示rTMS通过优化M1的"信息处理带宽",让姿势调整与自主运动完美同步,为运动障碍康复提供了精准干预靶点。
生物通微信公众号
知名企业招聘