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Communications biology20190101Vol.2issue()

デルタ振動位相は、セボフルラン麻酔中の神経活動を制限します

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

麻酔状態が限られている麻酔状態を生成することを目的とした麻酔メカニズムを理解することは、麻酔学の神経科学研究の主要な目的です。コヒーレントな前頭アルファ振動は、セボフルラン全身麻酔のメカニズムとして仮定されています。この仮定は証明されていないままです。したがって、12人の健康な被験者において、セボフルランおよびセボフルランとセボルラン---ケタミン全身麻酔の単一サイトの無作為化、クロスオーバー、高密度脳波研究を実施しました。データは、マルチテーパースペクトル、グローバルコヒーレンス、交差周波数結合、および位相依存方法で分析されました。我々の結果は、コヒーレントアルファ振動がセボフルラン全身麻酔を維持するための基本ではないことを示唆しています。まとめると、我々の結果は、麻酔下麻酔および一般麻酔のセボフルラン脳状態が、デルタ高度の周波数の位相振幅結合構文によって具体化された障害のある情報処理から出現することを示唆しています。これらの結果は、セボフルラン麻酔の神経回路メカニズムに関する根本的な新しい洞察を提供し、麻酔状態がデルタ高度の周波数相相互作用を引き起こす頭蓋外摂動によって生成される可能性があることを示唆しています。

麻酔状態が限られている麻酔状態を生成することを目的とした麻酔メカニズムを理解することは、麻酔学の神経科学研究の主要な目的です。コヒーレントな前頭アルファ振動は、セボフルラン全身麻酔のメカニズムとして仮定されています。この仮定は証明されていないままです。したがって、12人の健康な被験者において、セボフルランおよびセボフルランとセボルラン---ケタミン全身麻酔の単一サイトの無作為化、クロスオーバー、高密度脳波研究を実施しました。データは、マルチテーパースペクトル、グローバルコヒーレンス、交差周波数結合、および位相依存方法で分析されました。我々の結果は、コヒーレントアルファ振動がセボフルラン全身麻酔を維持するための基本ではないことを示唆しています。まとめると、我々の結果は、麻酔下麻酔および一般麻酔のセボフルラン脳状態が、デルタ高度の周波数の位相振幅結合構文によって具体化された障害のある情報処理から出現することを示唆しています。これらの結果は、セボフルラン麻酔の神経回路メカニズムに関する根本的な新しい洞察を提供し、麻酔状態がデルタ高度の周波数相相互作用を引き起こす頭蓋外摂動によって生成される可能性があることを示唆しています。

Understanding anesthetic mechanisms with the goal of producing anesthetic states with limited systemic side effects is a major objective of neuroscience research in anesthesiology. Coherent frontal alpha oscillations have been postulated as a mechanism of sevoflurane general anesthesia. This postulate remains unproven. Therefore, we performed a single-site, randomized, cross-over, high-density electroencephalogram study of sevoflurane and sevoflurane-plus-ketamine general anesthesia in 12 healthy subjects. Data were analyzed with multitaper spectral, global coherence, cross-frequency coupling, and phase-dependent methods. Our results suggest that coherent alpha oscillations are not fundamental for maintaining sevoflurane general anesthesia. Taken together, our results suggest that subanesthetic and general anesthetic sevoflurane brain states emerge from impaired information processing instantiated by a delta-higher frequency phase-amplitude coupling syntax. These results provide fundamental new insights into the neural circuit mechanisms of sevoflurane anesthesia and suggest that anesthetic states may be produced by extracranial perturbations that cause delta-higher frequency phase-amplitude interactions.

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