First-in-human prediction of chronic pain state using intracranial neural biomarkers

慢性疼痛 扣带回前部 医学 回廊的 神经病理性疼痛 神经科学 眶额皮质 物理医学与康复 麻醉 心理学 物理疗法 内科学 前额叶皮质 认知
作者
Prasad Shirvalkar,Jordan Prosky,Gregory T. Chin,Parima Ahmadipour,Omid G. Sani,Maansi Desai,Ashlyn Schmitgen,Heather E. Dawes,Maryam M. Shanechi,Philip A. Starr,Edward F. Chang
出处
期刊:Nature Neuroscience [Springer Nature]
卷期号:26 (6): 1090-1099 被引量:34
标识
DOI:10.1038/s41593-023-01338-z
摘要

Chronic pain syndromes are often refractory to treatment and cause substantial suffering and disability. Pain severity is often measured through subjective report, while objective biomarkers that may guide diagnosis and treatment are lacking. Also, which brain activity underlies chronic pain on clinically relevant timescales, or how this relates to acute pain, remains unclear. Here four individuals with refractory neuropathic pain were implanted with chronic intracranial electrodes in the anterior cingulate cortex and orbitofrontal cortex (OFC). Participants reported pain metrics coincident with ambulatory, direct neural recordings obtained multiple times daily over months. We successfully predicted intraindividual chronic pain severity scores from neural activity with high sensitivity using machine learning methods. Chronic pain decoding relied on sustained power changes from the OFC, which tended to differ from transient patterns of activity associated with acute, evoked pain states during a task. Thus, intracranial OFC signals can be used to predict spontaneous, chronic pain state in patients.
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