Transkranielle Magnetstimulation
Projektbeschreibung
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines robotischen Assistenzsystems für TMS. Des Weiteren arbeiten wir an einem statistischen Kartifizierungsalgorithmus, der es ermöglicht, funktionelle Repräsentationen einzelner Muskeln im Gehirn darzustellen.
Die Vorteile der robotergestützen TMS sind vielfältig:
- Präzise Ansteuerung der Stimulationsziele.
- Präzise Orientierung der TMS-Spule tangential zum Kopf.
- Einfache Planung und schnelle Abarbeitung von gitterförmigen Stimulationsmustern.
- Bewegungskompensation hält die Spule am Zielpunkt bei Kopfbewegungen. Eine Fixierung des Patienten ist nicht mehr erforderlich.
- Wiederholbarkeit der Versuche.
Der Kartifizierungsalgorithmus verwendet alle drei maßgeblichen Informationen: Die Spulenpositionen für die Stimulation, die erhaltenen Muskelantworten und das charakteristische Feld der TMS-Spule. Die Grundidee des Algorithmus besteht in der Annahme eines monotonen funktionellen Zusammenhangs zwischen elektrischer Feldstärke am Repräsentationspunkt und der erzielten Muskelantwort. Mittels eines modifizierten Korrelationsverhältnisses und dem Kendallschen Rangkoeffizienten TAU berechnen wir eine Wharscheinlichkeitskarte für die Position der Muskelrepräsentation.
Veröffentlichungen
2015
Microstructure of the superior longitudinal fasciculus predicts stimulation-induced interference with on-line motor control, Neuroimage , vol. accepted for publication, 2015.
2013
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ISBN: | 978-1-4614-7359-6 |
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DOI: | 10.1016/j.brs.2012.06.002 |
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Tracking post-error adaptation in the motor system by transcranial magnetic stimulation, Neuroscience , vol. 250, pp. 342-351, 2013.
DOI: | 10.1016/j.neuroscience.2013.07.024 |
Datei: | j.neuroscience.2013.07.024 |
Design, implementation and evaluation of an independent real-time safety layer for medical robotic systems using a force-torque-acceleration (FTA) sensor, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery , vol. 8, no. 3, pp. 429-436, 2013.
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2012
Roboternavigierte Untersuchung der Tiefenabhängigkeit der Reizstärke bei der transkraniellen Magnetstimulation, Klin Neurophysiol , vol. 43, no. 1, pp. 49-49, 2012.
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DOI: | 10.1016/j.jneumeth.2012.09.007 |
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The Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Monoamine Outflow in the Accumbens Nucleus Shell in Freely Moving Rats, Neuropharmacology , vol. 63, no. 5, pp. 898-904, 2012.
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DOI: | 10.1007/s11548-012-0708-3 |
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2011
IS POST ERROR SLOWING A POST ERROR INHIBITION? A TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION APPROACH, Palma, Mallorca, Spain , 2011.
DOI: | 10.3389/conf.fnhum.2011.207.00385 |
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Realisierung einer schnellen und wiederholbaren Hot-Spot-Bestimmung für die robotergestützte Transkranielle Magnet-stimulation mittels Kraft-Momenten-Steuerung, CURAC, 2011. pp. 31-34.
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DOI: | 10.1002/rcs.411 |
Datei: | rcs.411 |
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DOI: | 10.1055/s-0031-1272727 |
Datei: | s-0031-1272727 |
2010
Robot-assisted image-guided transcranial magnetic stimulation for somatotopic mapping of the motor cortex: a clinical pilot study, Acta Neurochirurgica , vol. 152, no. 2, pp. 333-343, 2010.
DOI: | 10.1007/s00701-009-0565-1 |
Datei: | s00701-009-0565-1 |
Towards Direct Head Navigation for robot-guided Transcranial Magnetic Stimulation using 3D Laserscans: Idea, Setup and Feasibility, Armentano, Ricardo and Hudson, Donna and Monzon, Jorge and Patton, Jim, Eds. Buenos Aires, Argentina , 2010. pp. 2283-2286.
DOI: | 10.1109/IEMBS.2010.5627660 |
ISBN: | 978-1-4244-4124-2 |
Datei: | IEMBS.2010.5627660 |
Simulation of a Conductive Shield Plate for the Focalization of Transcranial Magnetic Stimulation in the Rat, Armentano, Ricardo and Hudson, Donna and Monzon, Jorge and Patton, Jim, Eds. Buenos Aires, Argentina , 2010. pp. 1593-1596.
ISBN: | 978-1-4244-4124-2 |
Kraft-Momenten-Steuerung für die robotergestützte Transkranielle Magnetstimulation (TMS), 2010.
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Ehemalige Projektmitarbeiter
- Dr. Ing. Fernando Gasca
- Dr.-Ing. Lars Richter
- Dr.-Ing. Lars Matthäus