[发明专利]使神经元脑活动去同步化的方法和设备、以及治疗神经和/或精神疾病的控制单元和方法有效
| 申请号: | 200580048046.X | 申请日: | 2005-12-06 |
| 公开(公告)号: | CN101115524A | 公开(公告)日: | 2008-01-30 |
| 发明(设计)人: | 彼得·塔斯 | 申请(专利权)人: | 于利奇研究中心有限公司 |
| 主分类号: | A61N1/32 | 分类号: | A61N1/32;A61N1/05 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人: | 刘晓东;顾晋伟 |
| 地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 神经元 活动 同步 方法 设备 以及 治疗 神经 精神疾病 控制 单元 | ||
技术领域
本发明涉及使神经元脑活动去同步化的方法以及适用于此的设备和控制单元。
背景技术
对于患有神经或精神疾病(举例来说如帕金森病、原发性震颤、张力失常或强迫症)的患者,脑局部化区域(例如丘脑和基底神经节)内的神经细胞群(Nervenzellenverbaende)病态地活跃,例如过于同步化。在这种情况下,大量神经元同步地形成动作电位,也就是说相关神经元过于同步地激发。对于健康的患者,神经元在这些脑区域以不同性质地激发,例如以互不相关的方式。
在帕金森病的情况中,病理性同步的活动改变了大脑皮层区域(例如初级运动皮层)中的神经活动,例如通过将其节律强加给所述区域,最终使得由这些区域控制的肌肉出现病理性活动,例如节律性震颤。
申请人的德国专利申请103 18 071.0-54公开了可用于通过多电极刺激作用来治疗患者的方法和设备。这种设备以及方法可以阻止对非生理性连续刺激的适应,并且不需要费时的校准,更确切地说,当病理性节律活动的主频率成分强烈波动时也不需要费时的校准。
发明内容
本发明的目的是提供一种无需发生对非生理性连续刺激的适应而可用于治疗患者的替代性方法和设备,并且不需要费时的校准,更确切地说,当病理性节律活动的主频率成分强烈波动时也不需要费时的校准。本发明意图减少副作用或者甚至阻止副作用。另外,意图省去困难的相位重置(Phasenreset),也就是说,意图将电荷输入(Ladungseintrag)最小化。此外意图改进方法的有效性,使得也能够成功地治疗有非常严重临床症状的患者。
由权利要求1的前序部分出发,根据本发明利用权利要求1特征部分限定的特征实现了以上目的。
现在可以利用根据本发明的方法和设备缓解或完全抑制患者的症状。甚至可以成功地治疗有非常严重临床症状的患者。甚至还可以实现治愈的效果,也就是说,不只是简单地通过刺激作用抑制症状,而且在神经元中发生了治愈,从而使受刺激的组织失去同步活动的病态趋势。
附图显示了适于实施本发明方法的设备。
附图说明
附图显示了:
图1:根据本发明的设备
图2a:在经3个刺激触点利用5个连续的序列来刺激时的神经元激发模式(Feuermuster)
图2b:与图2a相关的受刺激神经元群体的局部场电位
图3:多触点电极
具体实施方式
根据图1的设备包括分离放大器1,其连接了至少一个电极2以及传感器3用于检测生理测量信号。在存在一个电极2的情况下,该电极包含至少两个可以输出刺激的接触点。在存在超过一个电极的情况下,至少两个电极必须各自具有至少一个可以输出电刺激的接触点。所述分离放大器还连接至用于信号处理和控制的单元4,单元4连接到用于刺激作用的光学发射器5。光学发射器5通过光波导6与光学接收器7连接,而光学接收器7连接至产生信号的刺激器单元8。用于产生信号的刺激器单元8与至少一个电极2连接。继电器9或晶体管位于分离放大器1中电极2的输入区域。单元4通过导线10与遥测发送器11连接,遥测发送器11连接至遥测接收器12,遥测接收器12位于待植入仪器之外,并且连接到用于显现、处理和存储数据的装置13。
图2a显示病态活动神经元群的累加活动电位,也就是说,在刺激之前、期间和之后由神经元产生的动作电位的相对数(即,神经元产生的动作电位数除以整个神经元群中的所有神经元数)。后者包括被4个等长暂停分开的5个同样次序的序列。每个次序的序列包含低频连续的三个序列。各种情况下序列的开始和终止分别用垂直线标出。各个序列具有相同的配置,也就是说,在各种情况下以相同次序、每次以每三个接触点依次施加高频脉冲串。对于所述三个接触点分别使用相同的高频脉冲串。三个高频脉冲串的序列之间的暂停大致对应待去同步化的神经元脑活动的平均周期的大概三分之一。横坐标是以秒计的时间轴,纵坐标是无量纲的。
图2b显示受刺激的病态活动的神经元群的局部场电位,其与图2a显示的刺激过程相关。横坐标是以秒计的时间轴,纵坐标显示以经最大值标准化的任意单位表示的局部场电位。
图3显示具有接触点14的多触点电极2。
举例来说可以使用外皮层(epikortikal)电极、深电极、脑电极或者外围电极作为传感器3。
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