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Enregistrement W4382792612 · doi:10.1101/2023.06.29.547027

Exploring Motor Network Connectivity in State-Dependent Transcranial Magnetic Stimulation: A Proof-of-Concept Study

2023· preprint· en· W4382792612 sur OpenAlexaff
Laura Marzetti, Alessio Basti, Roberto Guidotti, Antonello Baldassarre, Johanna Metsomaa, Christoph Zrenner, Antea D’Andrea, Saeed Makkinayeri, Giulia Pieramico, Risto J. Ilmoniemi, Ulf Ziemann, Gian Luca Romani, Vittorio Pizzella

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueTranscranial Magnetic Stimulation Studies
Établissements canadiensUniversity of TorontoCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesEuropean Commission
Mots-clésTranscranial magnetic stimulationPrimary motor cortexElectroencephalographyFunctional connectivityNeuroscienceMotor cortexPsychologyResting state fMRIStimulus (psychology)Brain stimulationStimulationPhysical medicine and rehabilitationMedicineCognitive psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract State-dependent non-invasive brain stimulation (NIBS) informed by electroencephalography (EEG) has contributed to the understanding of NIBS inter-subject and inter-session variability. While these approaches focused on local EEG characteristics, it is acknowledged that the brain exhibits an intrinsic long-range dynamic organization in networks. This proof-of-concept study explores whether EEG connectivity of the primary motor cortex (M1) in the pre-stimulation period aligns with the motor network (MN) and how MN state affects responses to transcranial magnetic stimulation (TMS) of M1. One thousand suprathreshold TMS pulses were delivered to left M1 in 8 subjects at rest, with simultaneous EEG. Motor evoked potentials (MEPs) were measured from the right hand. Source-space functional connectivity of left M1 to the whole-brain was assessed using the imaginary part of the Phase Locking Value at the frequency of the sensorimotor µ-rhythm in a 1-second window before the pulse. Group-level connectivity revealed functional links between left M1, left supplementary motor area, and right M1. Also, pulses delivered at high MN connectivity states result in a greater MEP amplitude compared to low connectivity states. At single-subject level, this relation is more expressed in subjects that feature an overall high cortico-spinal excitability. In conclusion, this study paves the way for MN connectivity based NIBS. Highlights EEG pre-stimulus connectivity of left M1 largely corresponds to the motor network Stronger motor network (MN) connectivity corresponds to greater MEP amplitudes Linear regression models based on MN connectivity predicts MEP amplitude

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,099
Tête enseignante GPT0,269
Écart entre enseignants0,169 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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