Articulo de referencia

Coherencia intermuscular

La coherencia intermuscular es una medida para cuantificar las correlaciones entre la actividad de dos músculos , que a menudo se evalúa mediante electromiografía . Las correlac...

La coherencia intermuscular es una medida para cuantificar las correlaciones entre la actividad de dos músculos , que a menudo se evalúa mediante electromiografía . Las correlaciones en la actividad muscular se cuantifican en el dominio de la frecuencia [ 1 ] y, por lo tanto , se denominan coherencia intermuscular [ 2 ] .

Historia

La sincronización de las unidades motoras de un mismo músculo en animales y humanos se conoce desde hace décadas. Los primeros estudios que investigaron la relación de la actividad electromiográfica (EMG) utilizaron la correlación cruzada en el dominio del tiempo para cuantificar la entrada común. [ 3 ] [ 4 ] La noción explícita de presencia de sincronía entre unidades motoras de dos músculos diferentes se informó posteriormente. [ 5 ] En la década de 1990, se introdujo el análisis de coherencia para examinar el contenido de frecuencia de la entrada común. [ 2 ]

Fisiología

La coherencia intermuscular puede utilizarse para investigar los circuitos neuronales implicados en el control motor. La actividad muscular correlacionada indica una entrada común a los grupos de unidades motoras de ambos músculos [ 6 ] [ 7 ] y refleja vías neuronales compartidas (incluidas las corticales, subcorticales y espinales) que contribuyen a la actividad y el movimiento muscular. [ 8 ] La fuerza de la coherencia intermuscular depende de la relación entre los músculos y, por lo general, es mayor entre pares de músculos que están estrechamente relacionados anatómica y funcionalmente. [ 9 ] [ 10 ] Por lo tanto, la coherencia intermuscular puede utilizarse para identificar alteraciones en las vías motoras. [ 11 ] [ 12 ]

Véase también

Referencias

  1. Rosenberg, JR, Amjad, AM, Breeze, P., Brillinger, DR, & Halliday, DM (1989). El enfoque de Fourier para la identificación del acoplamiento funcional entre trenes de impulsos neuronales. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 53(1), 1–31.
  2. 1 2 Farmer, SF, Bremner, FD, Halliday, DM, Rosenberg, JR, & Stephens, JA (1993). El contenido de frecuencia de las entradas sinápticas comunes a las motoneuronas estudiadas durante la contracción isométrica voluntaria en el hombre. The Journal of Physiology, 470(1), 127–155
  3. Person, RS; Kudina, LP (1968). "Correlación cruzada de electromiogramas que muestran patrones de interferencia". Electroencefalografía y neurofisiología clínica . 25 (1): 58– 68. doi : 10.1016/0013-4694(68)90087-4 . ISSN 0013-4694 . PMID 4174784 .  
  4. Kirkwood, PA; Sears, TA (1978). "Las conexiones sinápticas a las motoneuronas intercostales reveladas por el potencial de excitación común promedio" . The Journal of Physiology . 275 : 103–134 . doi : 10.1113/jphysiol.1978.sp012180 . ISSN 0022-3751 . PMC 1282535. PMID 633094 .   
  5. Bremner, FD, Baker, JR y Stephens, JA (1991). Correlación entre las descargas de unidades motoras registradas en los mismos y diferentes músculos de los dedos en el ser humano. The Journal of Physiology, 432(1), 355–380. http://doi.org/10.1113/jphysiol.1991.sp018389
  6. Negro, Francesco; Farina, Dario (2011-01-28). "La transmisión lineal de oscilaciones corticales al impulso neural hacia los músculos está mediada por proyecciones comunes a poblaciones de motoneuronas en humanos" . The Journal of Physiology . 589 (3): 629– 637. doi : 10.1113/jphysiol.2010.202473 . ISSN 0022-3751 . PMC 3055547. PMID 21135042 .   
  7. Boonstra, Tjeerd W.; Breakspear, Michael (2012). "Mecanismos neuronales de coherencia intermuscular: implicaciones para la rectificación de la electromiografía de superficie" . Journal of Neurophysiology . 107 (3): 796– 807. doi : 10.1152/jn.00066.2011 . hdl : 1959.4/unsworks_49701 . ISSN 1522-1598 . PMID 22072508 .  
  8. Boonstra, Tjeerd W.; Farmer, Simon F.; Breakspear, Michael (2016). "Uso de la neurociencia computacional para definir la entrada común a las neuronas motoras espinales" . Frontiers in Human Neuroscience . 10 : 313. doi : 10.3389/fnhum.2016.00313 . ISSN 1662-5161 . PMC 4914567. PMID 27445753 .   
  9. Gibbs, J.; Harrison, LM; Stephens, JA (1995-05-15). "Organización de las entradas a los grupos de motoneuronas en el hombre" . The Journal of Physiology . 485 (Pt 1) (Pt 1): 245–256 . doi : 10.1113/jphysiol.1995.sp020727 . ISSN 0022-3751 . PMC 1157987. PMID 7658378 .   
  10. ^ Kerkman, Jennifer N.; Daffertshofer, Andreas; Gollo, Leonardo L.; Rompe lanza, Michael; Boonstra, Tjeerd W. (2018). "La estructura de red del sistema musculoesquelético humano da forma a las interacciones neuronales en múltiples escalas de tiempo" . Avances científicos . 4 (6) comer0497. Código Bib : 2018SciA....4..497K . doi : 10.1126/sciadv.aat0497 . ISSN 2375-2548 . PMC 6021138 . PMID 29963631 .   
  11. Nishimura, Yukio; Morichika, Yosuke; Isa, Tadashi (2009-03-01). "Una red oscilatoria subcortical contribuye a la recuperación de la destreza manual después de una lesión de la médula espinal" . Brain . 132 ( 3): 709– 721. doi : 10.1093/brain/awn338 . ISSN 0006-8950 . PMC 2664448. PMID 19155271 .   
  12. Fisher, Karen M.; Zaaimi, Boubker; Williams, Timothy L.; Baker, Stuart N.; Baker, Mark R. (2012-09-01). "Coherencia intermuscular de banda beta: un nuevo biomarcador de disfunción de la neurona motora superior en la enfermedad de la neurona motora" . Brain . 135 ( 9): 2849– 2864. doi : 10.1093/brain/aws150 . ISSN 0006-8950 . PMC 3437020. PMID 22734124 .   
  • Neurspec Toolbox para MATLAB

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