Resting-State fMRI Functional Connectivity Strength Predicts Local Activity Change in the Dorsal Cingulate Cortex: A Multi-Target Focused rTMS Study

静息状态功能磁共振成像 神经科学 刺激 功能连接 额上回 心理学 顶叶下小叶 功能磁共振成像 默认模式网络 扣带皮质 扣带回前部 磁刺激 认知 中枢神经系统 医学 解剖
作者
Zi‐Jian Feng,Xin‐Ping Deng,Na Zhao,Jing Jin,Juan Yue,Yunsong Hu,Ying Jing,Hong-Xiao Wang,Thomas R. Knösche,Yu‐Feng Zang,Jue Wang
出处
期刊:Cerebral Cortex [Oxford University Press]
卷期号:32 (13): 2773-2784 被引量:18
标识
DOI:10.1093/cercor/bhab380
摘要

Previous resting state functional magnetic resonance imaging (RS-fMRI) studies suggested that repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) can modulate local activity in distant areas via functional connectivity (FC). A brain region has more than one connection with the superficial cortical areas. The current study proposed a multi-target focused rTMS protocol for indirectly stimulating a deep region, and to investigate 1) whether FC strength between stimulation targets (right middle frontal gyrus [rMFG] and right inferior parietal lobule [rIPL]) and effective region (dorsal anterior cingulate cortex [dACC]) can predict local activity changes of dACC and 2) whether multiple stimulation targets can focus on the dACC via FC. A total of 24 healthy participants received rTMS with two stimulation targets, both showing strong FC with the dACC. There were four rTMS conditions (>1 week apart, 10 Hz, 1800 pulses for each): rMFG-target, rIPL-target, Double-targets (900 pulses for each target), and Sham. The results failed to validate the multi-target focused rTMS hypothesis. But rMFG-target significantly decreased the local activity in the dACC. In addition, stronger dACC-rMFG FC was associated with a greater local activity change in the dACC. Future studies should use stronger FC to focus stimulation effects on the deep region.

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