0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

PWM-TI是时域干涉电刺激tTIS新的未来吗

回映开物 2025-09-08 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

PWM-TI 的定义

PWM-TI 是一种非侵入性深部脑刺激技术,通过施加两个不同频率(kHz范围)的双相方波电场,在其重叠区域产生一个脉冲宽度(Pulse-Width)周期性变化、但包络幅度恒定的合成电场。该脉冲宽度的变化频率为两原频率之差(Δf),处于神经活动频率范围内(如10 Hz),从而可调控神经活动。


b19d55ec-8c9a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

图1 PWM-TI 的基本原理与概念示意图


图1A–C直观展示了PWM-TI的基本原理:

图1Ai传统TI(正弦波叠加)产生幅度调制(AM)的包络。

图1Aii:PWM-TI(方波叠加)产生脉冲宽度调制(PWM),包络幅度恒定。

图1B–C:在脑内某一区域,两电场完全重叠时脉冲宽度调制幅度(λPWM)最大,否则较小。


HUIYING

PWM-TI 相对于传统tTIS的优势

优势:

能量效率更高:方波的RMS值比正弦波高约40%,因此在相同峰值电流下,PWM-TI能诱发更强的膜电位振荡(图2Dii)和钙信号响应(图3C–E)。


b1cf7540-8c9a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

图2 离体脑片膜片钳记录证明PWM-TI可有效去极化神经元


总结: 图2通过严谨的离体电生理实验证明,PWM-TI不仅能有效在差频上去极化神经元膜电位,其效率(振荡幅度和AP阈值)甚至优于传统的正弦波TI。证明了单个神经元可以对PWM-TI产生反应。

离体脑片膜片钳是一种直接在脑组织薄片上对单个神经元进行 intracellular(细胞内)电生理记录的金标准技术,它能像超高精度的电压表一样,实时捕捉神经元膜电位的微小变化,从而为PWM-TI的有效性提供最直接的证据:它记录到神经元并非简单地响应高频刺激,而是特异性地在目标差频(Δf)上产生节律性的膜电位去极化振荡和动作电位,证明了PWM-TI能高效且特异性地驱动神经活动。

刺激阈值更低:在体内外实验中,PWM-TI诱发动作电位和网络振荡的电流密度阈值均低于传统TI(图2Eii图3Ci)。


b1edb5d2-8c9a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png


图3 在体钙成像证明PWM-TI可驱动网络水平的神经活动


总结:图3证实了PWM-TI在活体大脑中的有效性,能够以更低的能量需求高效地驱动特定神经环路的同步活动,奠定了其未来应用的潜力。证明了一大群神经元(网络)同时对PWM-TI产生反应。这是一个面上的证据。网络水平的同步活动是大脑产生脑电节律、执行认知功能(如记忆、注意力)的基础。钙成像证明PWM-TI具有协调和驱动大规模神经环路的能力,这是其迈向治疗应用(如调节异常的脑节律)的关键一步。

在体钙成像通过基因编码的荧光蛋白(如GCaMP)实时报告大量神经元的钙离子浓度变化,从而间接显示其电活动。它能够证明PWM-TI可驱动网络水平活动,是因为其观测到刺激后整个神经元群体在目标差频(Δf)上产生了同步的、节律性的荧光信号振荡,这直接反映了大规模神经网络的协同激活,而非单个细胞的孤立反应。

潜在的细胞类型特异性:由于依赖膜时间常数,PWM-TI可能通过调节脉冲宽度实现对不同神经元类型的选择性刺激。


出现原因:

传统TI使用正弦波,其包络幅度调制(AM)是显性的;而PWM-TI使用方波,其包络幅度恒定,但脉冲宽度周期性变化。PWM-TI的出现是为了探索是否这种“隐形”的调制方式也能有效调控神经活动,并可能因其能量特性提供更高效的刺激策略。


HUIYING

PWM-TI 的工作机理

PWM-TI 的核心机制是通过神经膜的被动低通滤波特性,将脉冲宽度调制(PWM)转换为幅度调制(AM)的膜电位响应。


b221a3ec-8c9a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

图4 计算模型揭示PWM-TI诱发幅度调制式膜去极化的机制


总结: 图4揭示了PWM-TI的工作机制:尽管外部施加的电场是脉冲宽度调制(PWM),但神经细胞膜的生物物理特性(如低通滤波)将其转换为了细胞所能“感知”的幅度调制(AM)信号,从而实现了与传统TI相似的神经调控效果。


HUIYING

临床研究:方法与结果

研究方法:

离体实验(图2)小鼠脑片膜片钳记录,施加PWM-TI和传统TI,记录膜电位响应

在体实验(图3)GCaMP6s小鼠宽场钙成像,观察皮层网络对PWM-TI的响应。

计算模型(图4、5)使用NEURON模拟L2/3锥体神经元,分析膜电位响应机制


研究结果:

离体:PWM-TI诱发Δf膜电位振荡幅度比TI高40%,AP阈值低20%(图2)

在体:PWM-TI诱发Δf和2Δf钙信号振荡的阈值均低于TI(图3C),且响应更强(图3E)

计算模型:PWM-TI通过被动膜滤波转换为AM式去极化,效率与传统TI相当(图4、5)


b251103c-8c9a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

图5 被动膜的低通滤波特性是PWM转换为AM的关键


HUIYING

总结

PWM-TI 是一种新型非侵入性深部脑刺激技术,通过施加双相方波电场,利用神经膜的低通滤波特性将脉冲宽度调制转换为有效的神经去极化。其在能量效率、刺激阈值等方面优于传统TI,且机制清晰,具有潜在的细胞类型选择性和临床应用前景。

HUIYING

回映产品

产品1:便携式TI时域干涉经颅电刺激仪


便携式TI时域干涉经颅电刺激仪通过紧密接触于头皮的电极传导两路不同频率的高频脉冲电流(如:2000Hz和2010Hz),高频电流流经大脑表层和深部区域,并在脑深部干涉产生低频包络(如:10Hz),由于大脑神经元对高频(>1000Hz)电刺激不响应,所以位于大脑表层的高频电流并没有对大脑产生刺激效应位于脑深部的低频包络刺激大脑,实现无创地刺激大脑深部而不影响大脑皮层,即无创脑深部电刺激。

回映便携式时域干涉电刺激设备支持传统的tTIS时域干涉电刺激模式(基于正弦波),PWM-TI时域干涉电刺激模式(基于50%占空比方波),burst-TI时域干涉电刺激模式,细分为tTI-iTBS,tTI-cTBS两种模式(基于iTBS,cTBS).


适用范围:

能够应用于对老年痴呆、癫痫、帕金森、抑郁症等多种神经系统疾病治疗和神经科学研究的多个领域。

产品2:48通道8脑区同步高精度经颅电刺激设备


回映电子科技院线级多脑区高精度经颅电刺激设备(MXN-48)是一款可8脑区/8人同步干预的高精度经颅电刺激实验平台。其已突破了Soterix对该技术的垄断(Soterix产品Soterix MXN-33 高精度经颅电刺激系统其之前是市面上唯一款可对不同脑区进行同步精确干预的设备)回映高精度经颅电刺激产品M×N-48其具有48个独立输出通道,每个通道的波形,强度等参数都可以独立设置,可以实现对8个不同脑区的同步干预,不同脑区的相位同步性<0.1°,大大增强了tES的神经调控效果。回映高精度经颅电刺激设备提供了两种不同的操作模式以供研究者选择——基础模式和自由模式。基础模式使用更加方便,设定简单;自由模式则允许导入自定义电流波形,功能更加强大。

适用范围:康复医学:运动功能障碍、语言障碍、认知障碍、吞咽障碍、意识障碍、上肢肌张力障碍、卒中后抑郁、卒中后疼痛等精神病学:抑郁症、焦虑症、强迫症、物质成瘾、创伤后应激障碍﹑精神分裂症等儿童康复:脑瘫、运动功能障碍、注意缺陷多动障碍、孤独症、阅读障碍、语言发育迟缓等神经病学:睡眠障碍、耳鸣、慢性疼痛、帕金森病、纤维肌痛、慢性疼痛(脊髓损伤下肢)、阿尔茨海默病、单侧忽略﹑偏头痛、神经性疼痛等脑科学研究:记忆、学习、言语等

产品3:手持式高精度经颅电刺激HD-tES设备


回映便携式高精度经颅电刺激仪(HD-tES)创新地采用type-C转生物电极的设计使得产品能够非常便捷地被使用。回映便携式高精度经颅电刺激仪(HD-tES)通过多电极配置(1个中心电极和4个返回电极)实现高精度电流聚焦,精准刺激目标脑区。其核心优势在于通过缩小电极尺寸(直径12mm的环形电极)和增加电极数量,显著提升刺激的聚焦性和精准性。
回映HD-tES支持多模式刺激,覆盖多场景需求:HD-tDCS模式:调节皮层兴奋性,适用于中风康复、抑郁症干预等。HD-tACS模式:精准锁定脑电频段(如β-γ频段改善强迫症,4Hz增强工作记忆)适配认知障碍治疗等。HD-tRNS模式:HD-tRNS 对显式和隐式计时任务的影响不同,用于研究大脑的计时机制和时间处理能力等。

b2bbcdb4-8c9a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

回映便携式HD-TES设备示意图

b2cce0ae-8c9a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg

回映自研type-C转生物电极示意图
适用范围:神经系统疾病治疗,意识障碍和认知功能调节,康复治疗,运动和认知功能恢复。产品4:便携式经颅强交流电刺激仪(Hi-tACS)
该设备采用非侵入性的10-30mA刺激电流直接刺激大脑区域,进而刺激大脑深部的神经核团、改变神经递质水平,影响脑电节律、改善脑区间的联络,从而增强脑功能,治愈疾病。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • PWM
    PWM
    +关注

    关注

    116

    文章

    5894

    浏览量

    226555
  • 电刺激装置
    +关注

    关注

    0

    文章

    50

    浏览量

    5792
  • 时域
    +关注

    关注

    1

    文章

    80

    浏览量

    29333
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    MEP如何可量化的评估tTIS刺激干预效果?

    的兴奋性可以通过多种无创脑刺激技术进行调控,例如经颅磁刺激(TMS)和经颅交流电刺激(tACS)。研究发现,M1的兴奋性与皮层内神经元的同步振荡活动密切相关,尤其是
    的头像 发表于 04-20 18:03 47次阅读
    MEP如何可量化的评估<b class='flag-5'>tTIS</b>的<b class='flag-5'>刺激</b>干预效果?

    tTIS阈上刺激可工程化吗?

    HUIYING传统单细胞动作电位阈值概述传统单细胞动作电位阈值是指能够引起单个神经元产生全或无锋电位的最小刺激强度(常用电流密度或电场强度表示)。该阈值由轴突起始段高密度钠通道的再生性去极化决定,并
    的头像 发表于 04-09 18:03 81次阅读
    <b class='flag-5'>tTIS</b>阈上<b class='flag-5'>刺激</b>可工程化吗?

    Burst-iTBS-tTIS比传统时域干涉刺激调控PD是否更有效?

    HUIYING帕金森病患者的运动功能障碍机理帕金森病(Parkinson’sdisease,PD)的核心病理特征是黑质致密部多巴胺能神经元进行性丢失,导致基底节环路功能紊乱。基底节是运动控制的关键枢纽,包含直接通路(促进运动)和间接通路(抑制运动)。正常情况下,多巴胺通过D1受体激活直接通路,通过D2受体抑制间接通路,维持运动平衡。多巴胺缺乏时,间接通路过度
    的头像 发表于 03-15 16:49 1713次阅读
    Burst-iTBS-<b class='flag-5'>tTIS</b>比传统<b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>调控PD是否更有效?

    时域干涉刺激tTIS真正有效的适应症是哪些?(PD震颤)

    )神经振荡活动是其关键的生理标志。这种异常的β振荡(如图2中基线条件所示的灰色区域高功率峰值)与运动功能的抑制有关,其强度与患者的运动不能和强直等核心症状的严重程度
    的头像 发表于 11-12 19:12 1149次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>tTIS</b>真正有效的适应症是哪些?(PD震颤)

    多极性时域干涉刺激mTI比传统TI更聚焦?

    HUIYINGmTI多极性时域干涉刺激概述mTI(multipolartemporalinterference)是对传统时域
    的头像 发表于 10-09 18:01 1069次阅读
    多极性<b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>mTI比传统<b class='flag-5'>TI</b>更聚焦?

    时域干涉刺激tTIS可持续增强运动皮层活动?

    HUIYING初级运动皮层(M1)自发神经活动概述定义:初级运动皮层(图1)自发神经活动指的是在没有外部任务或刺激的情况下,大脑神经元的自发性、内在性活动,通常通过
    的头像 发表于 09-22 18:04 1171次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>tTIS</b>可持续增强运动皮层活动?

    时间干涉经颅磁刺激TI-TMS是经颅磁的未来

    HUIYINGTI-TMS概述、优势与适应症TI-TMS定义:TI-TMS(时间干涉经颅磁刺激)是一种创新的非侵入性神经调控技术,其核心原理是将时间
    的头像 发表于 09-17 18:07 2151次阅读
    时间<b class='flag-5'>干涉</b>经颅磁<b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>TI</b>-TMS是经颅磁的<b class='flag-5'>未来</b>吗

    多点时域干涉刺激MTI如何用2对电极对实现多脑区的同步调控

    HUIYING多点时域干涉刺激MTI概述MTI定义多点时域干涉
    的头像 发表于 09-15 18:08 5175次阅读
    多点<b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>MTI如何用2对电极对实现多脑区的同步调控

    时域干涉经皮脊髓刺激TI-tSCS系统为哪般

    HUIYING脊髓损伤(SCI)的机理脊髓损伤(图1)通常由外伤(如车祸、跌落)或疾病(如肿瘤、炎症)引起,导致脊髓结构或功能受损,进而影响运动、感觉和自主神经功能。损伤后,神经传导通路中断,导致损伤平面以下功能丧失或减弱。SCI的病理机制包括:原发性损伤:机械性损伤导致细胞死亡、轴突断裂。继发性损伤:炎症反应、氧化应激、凋亡等进一步扩大损伤范围。神经可塑性
    的头像 发表于 09-12 18:02 1645次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>干涉</b>经皮脊髓<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>TI</b>-tSCS系统为哪般

    Theta-TI比传统经颅时域干涉刺激tTIS更有效吗

    与transcranialTemporalInterferenceStimulation(tTIS)技术结合的一种新型非侵入性脑刺激方法。其通过两个高频电流(I₁和I₂,频率差Δf=50Hz)在脑组织内干涉,产生一个低
    的头像 发表于 09-10 18:03 5379次阅读
    Theta-<b class='flag-5'>TI</b>比传统经颅<b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>tTIS</b>更有效吗

    经颅刺激系列之时域相干刺激tTIS

    HUIYING技术背景:深部脑刺激的困境与突破现有神经调控技术的局限性:深部脑刺激(DBS)虽能精准靶向病理脑区(如帕金森病的丘脑底核),但需手术植入电极,存在颅内出血(5-10%)和感染(4-10%)风险。而传统非侵入技术如经颅
    的头像 发表于 08-25 18:40 8272次阅读
    经颅<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>系列之<b class='flag-5'>时域</b>相干<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b><b class='flag-5'>tTIS</b>

    经皮神经刺激(TENS)之牙科疼痛治疗

    一.经皮神经刺激TENS(机理)经皮神经刺激(TranscutaneousElectricalNerveStimulation,TENS)是一种通过皮肤电极向浅表神经施加可控低强度
    的头像 发表于 07-11 22:12 3024次阅读
    经皮神经<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>(TENS)之牙科疼痛治疗

    功能性刺激(FES)—神经假肢

    功能性刺激(FunctionalElectricalStimulation,FES):技术概述FES由Liberson等人于1961年首次报道,最初通过脚踏开关控制腓神经刺激实现踝关节背屈,帮助
    的头像 发表于 06-26 20:29 1w次阅读
    功能性<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>(FES)—神经假肢

    经颅刺激系列之交叉短脉冲刺激 ISP

    传统经颅刺激的困境与ISP技术的诞生背景经颅刺激(TranscranialElectricalStimulation,TES)作为一种非侵入性神经调控技术,在神经和精神疾病治疗中展
    的头像 发表于 06-21 16:28 4054次阅读
    经颅<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>系列之交叉短脉冲<b class='flag-5'>刺激</b> ISP

    经颅刺激系列之调幅经颅刺激AM-tACS

    调幅经颅刺激AM-tACS:突破传统tACS的频谱困局传统tACS的伪影困境经颅交流电刺激(tACS)作为非侵入性脑刺激技术,通过在头皮施加与生理节律同步的交变电流来调节神经振荡活动
    的头像 发表于 06-18 18:26 1369次阅读
    经颅<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>系列之调幅经颅<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>刺激</b>AM-tACS