tACS与tDCS(经颅电刺激)对阿尔茨海默病进程的干预及机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81760258
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    34.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0915.神经系统疾病研究新技术与新方法
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly. The underlying neural mechanism is so far unclear. There are still no effective treatments that can slow or cure the disease. Two noninvasive technologies, transcranial alternating current stimulation (tACS) and transcranial direct current stimulation (tDCS), can restore cognitive function. However, limited information is available regarding their effects on the AD brain and the potential mechanism. In the present project, mice at different developmental stages, including young, adult, old ages, will be used to investigate the effects of tACS and tDCS on pathophysiological progress of the disease. By using behavioral, electrophysical and immunohistochemical methods, we will explore how both stimulation patterns affect learning and memory, spontaneous and evoked activities of population of cortical neurons, and levels of amyloid beta-protein in AD mice. In addition, we have previously found the imbalance of neurotransmitters between excitation (E) and inhibition (I) during normal aging process. We will then compare changes of the AD brain after tACS or tDCS between with and without adjusting the E/I balance, thus to uncover the neural mechanism of the intervention in differential stages of the AD disease. Our wok will reveal new insights on the effects of transcranial current stimulation on the physiological and pathological aging process, and meanwhile provide new clues for treatment and prevention of AD. This research is of potentially important significance in both scientific and clinical aspects.
阿尔茨海默病(AD)是老年人中最常见的痴呆类型,其发病机制尚不明确,迄今缺乏有效的治疗措施。无创性经颅交流电刺激(tACS)与经颅直流电刺激(tDCS)可以改善认知,但两者对AD脑的作用及机制尚待探讨。本项目拟采用青年、中年、老年小鼠动物模型,从行为、电生理、免疫组化等三个层面,共同探讨两种经颅电刺激在AD病理进程中对小鼠学习记忆、皮层神经活动、脑内β-淀粉样蛋白的影响。并且,课题组成员在前期项目中,深入研究了脑衰老与兴奋/抑制平衡之间的关系。本项目也采用药理手段,研究平衡移动对tACS和tDCS实施效果的影响,进而探讨经颅电刺激在脑衰老功能恢复中的作用机制。本项目有望揭示tACS与tDCS在AD不同病理阶段的干预作用及可能机制,为AD脑功能的康复治疗提供新的思路与依据,同时也为延缓正常脑衰老提供参考,具有非常重要的科学意义与临床应用价值。

结项摘要

阿尔茨海默病(AD)是老年人中最常见的痴呆类型,其发病机制尚不明确,迄今缺乏有效的治疗措施。本项目主要探讨经颅直流(tDCS)与交流电刺激(tACS)对AD脑的影响及机制。主要结果为:(1)重复多次tDCS应用于左侧前额叶(PFC)时,任一极性刺激均可以改变刚发病AD小鼠大脑EEG活动变慢的情况,并可进一步改善认知。tDCS对EEG活动的影响在发病后期AD小鼠上也存在,但在发病晚期AD小鼠上并不明显。tDCS在普通小鼠上的作用则相反,在衰老早期(8-18月龄)均能够使得EEG活动变慢,如增强慢波活动,并降低快波活动。(2)单次tACS应用于小鼠左侧PFC时,能够影响青年、衰老和AD小鼠的行为认知,以及基本频段EEG活动。但在青年小鼠上,由于tACS在任一刺激频率下增加了慢波活动,并损伤记忆,因此具有负面作用。而10Hz在衰老小鼠上,以及40Hz在AD小鼠上,均可减少慢波活动,并增加快波活动,提示具有正向作用。在行为学上,10Hz促进了衰老小鼠的记忆,40Hz降低了AD小鼠的焦虑,因而也支持这种可能性。(3)单次tDCS和tACS(10Hz)应用于小鼠左侧海马上方皮层(Hip)时,在衰老早期可以在一定程度上增强小鼠认知,尤其是tACS;两种刺激模式均能够增强gamma功率,但在AD小鼠和普通小鼠上具有差异,并且在单次刺激的情况下对AD小鼠和普通小鼠的行为指标影响差异不明显。(4)40Hz听觉刺激能够改善衰老小鼠或AD小鼠(16月龄,相当于人50岁左右)的记忆,但在电生理上表现出不同的影响,如Hip的theta活动在两种小鼠上相反变化。GABA系统可能介导40Hz听觉刺激在小鼠上的作用,但其神经机理还需要进一步研究。本项目研究结果强调了PFC的tDCS在临床上用于恢复神经网络活动和改善AD认知能力的潜力,以及PFC、Hip的tACS在10Hz时应用于衰老早期脑,PFC的tACS在40Hz时应用于AD脑的潜力。通过本项目研究,我们发表标注有该项目支持的学术论文14篇,其中SCI收录4篇;申请或授权专利2项;培养硕士研究生12名,已毕业6名,项目负责人获“云南省万人计划青年拔尖人才”称号。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(2)
毒物代谢过程的调节对宣威市肺癌高发的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国细胞生物学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴爽爽;王娅洁;付玉;储江;孔祥阳
  • 通讯作者:
    孔祥阳
Interactive effects of morphine and dopamine receptor agonists on spatial recognition memory in mice
吗啡和多巴胺受体激动剂对小鼠空间识别记忆的相互作用
  • DOI:
    10.1111/1440-1681.12889
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Chen Yanmei;Fu Yu;An Yingjie;Cao Jun;Wang Jianhong;Zhang Jichuan
  • 通讯作者:
    Zhang Jichuan
经颅电刺激在啮齿动物中的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国病理生理杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋美慧;王玉梅;周正;褚光辉;付玉
  • 通讯作者:
    付玉
Multi-View Feature Aggregation for Predicting Microbe-Disease Association
用于预测微生物与疾病关联的多视图特征聚合。
  • DOI:
    10.1109/tcbb.2021.3132611
  • 发表时间:
    2023-09-01
  • 期刊:
    IEEE-ACM TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Peng,Wei;Liu,Ming;Pan,Yi
  • 通讯作者:
    Pan,Yi
肠道微生物在神经退行性疾病中的研究进展
  • DOI:
    10.13406/j.cnki.cyxb.002770
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    重庆医科大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方晟;褚光辉;苑宇楷;周正;付玉
  • 通讯作者:
    付玉

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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    付玉
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    雷登生;杜志敏;付玉;张勇;LEI Deng-sheng,DU Zhi-min,FU Yu,ZHANG Yong(State K
  • 通讯作者:
    LEI Deng-sheng,DU Zhi-min,FU Yu,ZHANG Yong(State K
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    张亮;任永功;付玉
  • 通讯作者:
    付玉

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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