dc.contributor.advisor |
Ziemann, Ulf (Prof. Dr.) |
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dc.contributor.author |
Gaßmann, Lukas |
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dc.date.accessioned |
2024-11-11T14:00:56Z |
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dc.date.available |
2024-11-11T14:00:56Z |
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dc.date.issued |
2024-11-11 |
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dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10900/158835 |
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dc.identifier.uri |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1588354 |
de_DE |
dc.description.abstract |
Cerebellum-to-cerebrum functional connectivity can indirectly be assessed with
transcranial magnetic stimulation (TMS) combined with electromyography by
applying the cerebellar brain inhibition (CBI) procedure, measuring a suppression
of motor evoked potential (MEP) amplitude in hand muscles. Consequently, this
output is limited to the primary motor cortex and, depending on cortical
excitability, MEP amplitudes show high variability. As TMS combined with
electroencephalography (EEG) could address these limitations, feasibility studies
were conducted recently. Several challenges have so far precluded the
identification of EEG markers elicited by cerebellar TMS (cbTMS) - a lack of
control conditions for sensory-evoked EEG potentials and concomitant occipital
cortex stimulation. Hence, the objective of the present study was the identification
of specific EEG responses to cbTMS.
46 healthy volunteers completed two resting state experiments. To confirm
cbTMS was effectively delivered to the cerebellar cortex, CBI was assessed
individually to determine cbTMS intensity. A model of the cbTMS coil was created
utilizing radiography of the coil and individual magnetic resonance imaging (MRI)
scans from 8 randomly selected participants to simulate the electric field
generated by cbTMS. Control conditions adapted for cbTMS were applied. By
performing cluster-based permutation t-statistics, specific EEG responses could
be identified - the cb-P25 and cb-N45. EEG responses were projected into the
source space. By performing time-frequency analysis, a specific increase in left
prefrontal high beta power was observed. The method was applied in a post-
stroke patient with delayed-onset hemiataxia. An MRI scan and diffusion tensor
imaging tractography were acquired, demonstrating an asymmetry between left
and right dentato-thalamo-cortical tract (DTC). cb-P25 was absent on the
structurally impaired side and reproduced on the intact side.
Applying a novel method, specific EEG responses to cbTMS could be identified.
These responses were interpreted to reflect effective connectivity between
cerebellum and cerebral cortex mediated by the DTC. The cbTMS-EEG
technique could test pathology of the DTC, as demonstrated in one patient with
neurodegeneration of the DTC on one side. |
en |
dc.description.abstract |
Mittels cerebellärer inhibierender Konditionierung (eng. cerebellar brain
inhibition, CBI) ist eine indirekte Messung funktioneller Konnektivität zwischen
cerebellärem und cerebralem Kortex möglich. Dabei wird eine
Amplitudenminderung der motorisch-evozierten Potentiale (MEP) in
Handmuskeln gemessen. Folglich kann nur die Auswirkung cerebellärer
Konditionierung auf den primären Motorkortex erfasst werden. Darüber hinaus
sind MEP-Amplituden hochvariabel, abhängig von der kortikalen Erregbarkeit
und der dynamischen Hirnaktivität zum Zeitpunkt der transkraniellen
Magnetstimulation (TMS). Diese Limitationen könnten mittels einer Kombination
der cerebellären TMS (cbTMS) mit Elektroenzephalographie (EEG) adressiert
werden, weswegen kürzlich Studien zur Realisierbarkeit von cbTMS-EEG
veröffentlicht wurden. Das Fehlen spezifischer Kontrollkonditionen – für eine
zeitliche Überlappung mit sensorisch-evozierten Potenzialen (SEP) und einer
möglichen Begleitstimulation des Okzipitalkortex – verhindern die Identifikation
spezifischer EEG-Marker. Dementsprechend war das Ziel der durchgeführten
Studie die Identifikation cbTMS-spezifischer EEG-Marker.
46 gesunde Freiwillige durchliefen zwei Experimente im Ruhezustand (eng.
resting state). Um die korrekte Stimulatorleistung zur Generierung eines
adäquaten elektrischen Feldes im cerebellären Kortex zu ermitteln, wurde für
jeden Probanden die CBI ermittelt. Außerdem wurde eine Simulation des
generierten elektrischen Feldes der verwendeten Spule erstellt, auf Basis eines
konventionellen Röntgens der Spule und 8 Schädel-
Magnetresonanztomographien (cMRT) zufällig ausgewählter Probanden. Die
spezifischen Kontrollkonditionen wurden durchgeführt. Die statistische
Auswertung mittels clusterbasierter Permutationsverfahren ergab spezifische
EEG-Marker der cbTMS – das cb-P25 und cb-N45. Die EEG-Signale wurden in
ein Voxelmodell des menschlichen Gehirns projiziert. Eine Zeit-Frequenz-
Analyse (engl. time-frequency analysis, TFR) wurde durchgeführt, in welcher
eine spezifische Erhöhung der links-präfrontalen beta-Oszillationen beobachtet
wurde.
Anschließend wurde die Methode an einem Patienten erprobt, der 36 Monate
zuvor einen Apoplex erlitten hatte und eine verzögert eingetretene Hemiataxie
zeigte. Ein cMRT und eine Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI) mit Traktographie
wurden durchgeführt, in welcher eine Asymmetrie zwischen rechtem und linkem
dentato-thalamo-kortikalem Trakt (DTC) gezeigt werden konnte. cb-P25 war nur
auf der intakten Seite reproduzierbar.
Mittels einer neuartigen Methode konnten spezifisch durch cbTMS evozierte
EEG-Marker identifiziert werden. Diese wurden als Marker der effektiven
Konnektivität zwischen Cerebellum und Cerebrum mittels des DTC interpretiert.
Die Methode der cbTMS-EEG könnte als Test auf Pathologien des DTC
angewandt werden – wie durch ihre Anwendung an einem Patienten mit
Neurodegeneration des DTC auf einer Seite gezeigt werden konnte. |
de_DE |
dc.language.iso |
en |
de_DE |
dc.publisher |
Universität Tübingen |
de_DE |
dc.rights |
ubt-podno |
de_DE |
dc.rights.uri |
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de |
de_DE |
dc.rights.uri |
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
en |
dc.subject.classification |
Elektroencephalogramm , Elektroencephalographie , Transkranielle magnetische Stimulation , Kleinhirn , Elektromyographie , Evoziertes Potenzial , Somatosensorisch evoziertes Potenzial |
de_DE |
dc.subject.ddc |
000 |
de_DE |
dc.subject.ddc |
610 |
de_DE |
dc.subject.other |
TMS |
en |
dc.subject.other |
CBI |
en |
dc.subject.other |
EEG |
en |
dc.subject.other |
EMG |
en |
dc.subject.other |
NIBS |
en |
dc.subject.other |
TEP |
en |
dc.subject.other |
cbTMS |
en |
dc.subject.other |
TFR |
en |
dc.subject.other |
Transcranial magnetic stimulation |
en |
dc.subject.other |
Electroencephalography |
en |
dc.subject.other |
Electromyography |
en |
dc.subject.other |
TMS-evoked potential |
en |
dc.subject.other |
Evoked potential |
en |
dc.subject.other |
Cerebellum |
en |
dc.subject.other |
Cerebellum Brain Inhibition |
en |
dc.subject.other |
Non-invasive brain stimulation |
en |
dc.subject.other |
Brain Stimulation |
en |
dc.subject.other |
Dentato-thalamo-cortical tract |
en |
dc.subject.other |
DTC |
en |
dc.title |
Probing functional connectivity of cerebellar cortex with cerebral cortex utilizing TMS-EEG |
en |
dc.type |
PhDThesis |
de_DE |
dcterms.dateAccepted |
2024-10-21 |
|
utue.publikation.fachbereich |
Medizin |
de_DE |
utue.publikation.fakultaet |
4 Medizinische Fakultät |
de_DE |
utue.publikation.noppn |
yes |
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