Noninvasive intervention by transcranial ultrasound stimulation: Modulation of neural circuits and its clinical perspectives

神经调节 神经科学 磁刺激 神经导航 功能磁共振成像 磁共振成像 经颅直流电刺激 大脑皮层 生物神经网络 心理学 医学 刺激 放射科
作者
Takahiro Osada,Seiki Konishi
出处
期刊:Psychiatry and Clinical Neurosciences [Wiley]
卷期号:78 (5): 273-281 被引量:5
标识
DOI:10.1111/pcn.13663
摘要

Low‐intensity focused transcranial ultrasound stimulation (TUS) is an emerging noninvasive technique capable of stimulating both the cerebral cortex and deep brain structures with high spatial precision. This method is recognized for its potential to comprehensively perturb various brain regions, enabling the modulation of neural circuits, in a manner not achievable through conventional magnetic or electrical brain stimulation techniques. The underlying mechanisms of neuromodulation are based on a phenomenon where mechanical waves of ultrasound kinetically interact with neurons, specifically affecting neuronal membranes and mechanosensitive channels. This interaction induces alterations in the excitability of neurons within the stimulated region. In this review, we briefly present the fundamental principles of ultrasound physics and the physiological mechanisms of TUS neuromodulation. We explain the experimental apparatus and procedures for TUS in humans. Due to the focality, the integration of various methods, including magnetic resonance imaging and magnetic resonance–guided neuronavigation systems, is important to perform TUS experiments for precise targeting. We then review the current state of the literature on TUS neuromodulation, with a particular focus on human subjects, targeting both the cerebral cortex and deep subcortical structures. Finally, we outline future perspectives of TUS in clinical applications in psychiatric and neurological fields.
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