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Reviews in the neurosciences20080101Vol.19issue(6)

人間の痛みの知覚のための同期振動脳活動の役割

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Review
概要
Abstract

人間の皮質疼痛処理の理解は、現代のニューロイメージング技術の開発以来、大幅に改善されました。電気脳造影や磁気脳法などの非侵襲的な電気生理学的アプローチは、神経シグナルのリアルタイム調査と皮質領域間の同期通信のための役立つツールであることが証明されています。特に、これらの手法で記録された信号の時間周波数分解は、異なる痛み関連の振動変化が異なる周波数帯域内で観察される可能性があるため、特定の感覚および運動機能にリンクされる可能性が高いため、有望なアプローチのようです。このレビューでは、疼痛誘発性の時間周波数シグナルに関する最新の証拠について説明し、振動活動の変化は、疼痛処理中に調節される脳の本質的なコミュニケーションメカニズムを反映していることを提案します。慢性疼痛状態など、正常および病理学的疼痛処理のための同期プロセスの重要性について説明します。

人間の皮質疼痛処理の理解は、現代のニューロイメージング技術の開発以来、大幅に改善されました。電気脳造影や磁気脳法などの非侵襲的な電気生理学的アプローチは、神経シグナルのリアルタイム調査と皮質領域間の同期通信のための役立つツールであることが証明されています。特に、これらの手法で記録された信号の時間周波数分解は、異なる痛み関連の振動変化が異なる周波数帯域内で観察される可能性があるため、特定の感覚および運動機能にリンクされる可能性が高いため、有望なアプローチのようです。このレビューでは、疼痛誘発性の時間周波数シグナルに関する最新の証拠について説明し、振動活動の変化は、疼痛処理中に調節される脳の本質的なコミュニケーションメカニズムを反映していることを提案します。慢性疼痛状態など、正常および病理学的疼痛処理のための同期プロセスの重要性について説明します。

The understanding of cortical pain processing in humans has significantly improved since the development of modern neuroimaging techniques. Non-invasive electrophysiological approaches such as electro- and magnetoencephalography have proven to be helpful tools for the real-time investigation of neuronal signals and synchronous communication between cortical areas. In particular, time-frequency decomposition of signals recorded with these techniques seems to be a promising approach because different pain-related oscillatory changes can be observed within different frequency bands, which are likely to be linked to specific sensory and motor functions. In this review we discuss the latest evidence on pain-induced time-frequency signals and propose that changes in oscillatory activity reflect an essential communication mechanism in the brain that is modulated during pain processing. The importance of synchronization processes for normal and pathological pain processing, such as chronic pain states, is discussed.

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