Bedarfsgesteuerte desynchronisierende tiefe Hirnstimulation
Bedarfsgesteuerte desynchronisierende tiefe Hirnstimulation
批准号:
147522600
负责人:
Professor Dr. Peter Tass
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Clinical Research Units
财政年份:
2010
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2009-12-31 至 2013-12-31
中文摘要
1 .神经刺激学与神经刺激学标准学therapierefraktärer Bewegungsstörungen。疾病治疗与限制[j] .疾病治疗与限制[j] .疾病治疗与限制[j] .疾病治疗与限制。在einem模型中,基于Ansatz模型的协同复位(CR)-刺激整体。cr -刺激法是一种温和而有效的去同步化方法,是一种病理同步化方法。Hierdurch wind die synaptische Plastizität so modulliert, pass die pathologiche Konnektivität verlernt wind, and the ine lang anhaltende desynsynchronization einstelle。Letztere在Tierversuch (am Hippocampus der rat)和iner ersten (First in man)进行了开环cr刺激(ohne Bedarfsteuerung),研究了特发性帕金森综合征(IPS)患者zeigen können。Ziel des teilprojects ist, die CR-Stimulation(刺激)bedarfsgesteuert和IPS-Patienten durchzufhren, um durch gezielte Anpassung和die individuelle elekphysiologe die Effizienz noch weiter zu steigern, den stromeintra noch weiter drastisch zureduzieren, um somit u. a mögliche Nebenwirkungen noch workksamer zu verhindern。
英文摘要
Die elektrische tiefe Hirnstimulation ist das Standardverfahren zur Behandlung therapierefraktärer Bewegungsstörungen. Diese Therapie hat Limitationen, z.B. Nebenwirkungen sowie mangelnde oder nachlassende therapeutische Effizienz. In einem modellbasierten Ansatz haben wir die Coordinated Reset (CR)-Stimulation entwickelt. CR-Stimulation wirkt durch eine milde und effiziente Desynchronisation gezielt der pathologischen Synchronisation entgegen. Hierdurch wird die synaptische Plastizität so moduliert, dass die pathologische Konnektivität verlernt wird, und sich eine lang anhaltende Desynchronisation einstellt. Letztere haben wir mit open loop CR-Stimulation (ohne Bedarfsteuerung) im Tierversuch (am Hippocampus der Ratte) und in einer ersten First in Man-Studie an ausgeleiteten Patienten mit idiopathischem Parkinsonsyndrom (IPS) zeigen können. Ziel des Teilprojekts ist es, die CR-Stimulation erstmalig bedarfsgesteuert an IPS-Patienten durchzuführen, um durch gezielte Anpassung an die individuelle Elektrophysiologie die Effizienz noch weiter zu steigern, den Stromeintrag noch weiter drastisch zu reduzieren, um somit u. a. mögliche Nebenwirkungen noch wirksamer zu verhindern.
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