Articulo de referencia

ritmo sensoriomotor

ondas SMR El ritmo sensoriomotor ( RSM ) es una onda cerebral . Se trata de un ritmo oscilatorio de actividad eléctrica cerebral sincronizada. Aparece en forma de husos en los r...

ondas SMR

El ritmo sensoriomotor ( RSM ) es una onda cerebral . Se trata de un ritmo oscilatorio de actividad eléctrica cerebral sincronizada. Aparece en forma de husos en los registros de EEG , MEG y ECoG sobre la corteza sensoriomotora . En la mayoría de los individuos, la frecuencia del RSM se encuentra en el rango de 7 a 11  Hz. [ 1 ]

Significado

El significado de SMR no se comprende del todo. Fenomenológicamente, una persona produce una amplitud de SMR mayor cuando las áreas sensoriomotoras correspondientes están inactivas, por ejemplo, durante estados de inmovilidad. La amplitud de SMR suele disminuir cuando se activan las áreas sensoriales o motoras correspondientes , por ejemplo, durante tareas motoras e incluso durante la imaginación motora. [ 2 ]

Conceptualmente, el SMR a veces se confunde con las ondas alfa de origen occipital, la fuente más fuerte de señales neuronales en el EEG. Una razón podría ser que, sin un filtrado espacial adecuado, el SMR es muy difícil de detectar porque suele quedar enmascarado por las ondas alfa occipitales más fuertes. Se ha observado que el SMR felino es análogo al ritmo mu humano . [ 3 ]

Relevancia en la investigación

Neurofeedback

El entrenamiento de neurofeedback puede utilizarse para obtener control sobre la actividad SMR. Los profesionales del neurofeedback creen que esta retroalimentación permite al sujeto aprender a regular su propia SMR. Las personas con dificultades de aprendizaje , [ 4 ] TDAH , [ 5 ] epilepsia , [ 6 ] y autismo [ 7 ] pueden beneficiarse de un aumento en la actividad SMR a través del neurofeedback . En el campo de las interfaces cerebro-computadora (BCI) , la modificación deliberada de la amplitud SMR durante la imaginación motora puede utilizarse para controlar aplicaciones externas. [ 8 ]

Véase también

Ondas cerebrales

Referencias

  1. Arroyo, S.; Lesser, RP.; Gordon, B; Uematsu, S; Jackson, D; Webber, R (1993). "Importancia funcional del ritmo mu de la corteza humana: un estudio electrofisiológico con electrodos subdurales" . Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica . 87 (3): 76– 87. doi : 10.1016/0013-4694(93)90114-B . PMID 7691544 . 
  2. Ernst Niedermeyer, Fernando Lopes da Silva. Electroencefalografía. Principios básicos, aplicaciones clínicas y campos relacionados. 3.ª edición, Williams & Wilkins, Baltimore, 1993.
  3. Kaplan, Bonnie J. (1979). "Evidencia morfológica de que el SMR felino y el Mu humano son ritmos análogos". Brain Research Bulletin . 4 (3): 431– 433. doi : 10.1016/S0361-9230(79)80021-0 . PMID 487196. S2CID 4774796 .  
  4. Tansey MA (febrero de 1984). "Entrenamiento de biofeedback de ritmo sensoriomotor EEG: algunos efectos sobre los precursores neurológicos de las dificultades de aprendizaje". Int J Psychophysiol . 1 (2): 163–77 . doi : 10.1016/0167-8760(84)90036-9 . PMID 6542077 . 
  5. Vernon, David; Tobias Egner; Nick Cooper; Theresa Compton; Claire Neilands; Amna Sheri; John Gruzelier (enero de 2003). "El efecto del entrenamiento con distintos protocolos de neurofeedback en aspectos del rendimiento cognitivo". International Journal of Psychophysiology . 47 (1): 75– 85. doi : 10.1016/S0167-8760(02)00091-0 . PMID 12543448 . 
  6. Egner, Tobias; M Barry Sterman (febrero de 2006). "Tratamiento de la epilepsia mediante neurofeedback: de la justificación básica a la aplicación práctica". Expert Review of Neurotherapeutics . 6 (2): 247– 257. doi : 10.1586/14737175.6.2.247 . PMID 16466304. S2CID 38841067 .  
  7. Pineda, Jaime; Brang, D.; Hecht, E.; Edwards, L.; Carey, S.; Bacon, M.; Futagaki, C.; Suk, D.; Tom, J.; Birnbaum, C.; Rork, A. (2008). "Cambios conductuales y electrofisiológicos positivos tras el entrenamiento con neurofeedback en niños con autismo" . Investigación en trastornos del espectro autista . 2 (3): 557– 581. doi : 10.1016/j.rasd.2007.12.003 .
  8. Andrea Kübler y Klaus-Robert Müller . Una introducción a la interfaz cerebro-computadora. En Guido Dornhege, José del R. Millán, Thilo Hinterberger, Dennis McFarland y Klaus-Robert Müller, editores, Toward Brain-Computer Interfacing, páginas 1-25. Prensa del MIT, Cambridge, MA, 2007

Lecturas adicionales

  • Robbins, Jim (2000). Una sinfonía en el cerebro . Atlantic Monthly Press. ISBN 978-0-87113-807-1.
  • Sterman, MB; Wyrwicka, W. (1967). "Correlatos electroencefalográficos del sueño: evidencia de sustratos separados en el prosencéfalo". Brain Research . 6 (1): 143– 163. doi : 10.1016/0006-8993(67)90186-2 . PMID 6052533 . 
  • Wyrwicka, W.; Sterman, MB (1968). "Condicionamiento instrumental de los husos electroencefalográficos de la corteza sensoriomotora en el gato despierto". Fisiología y Comportamiento . 3 (5): 703– 707. doi : 10.1016/0031-9384(68)90139-X .
  • Warren, Jeff (2007). «El SMR». El viaje mental: aventuras en la rueda de la conciencia . Toronto: Random House Canada. ISBN 978-0-679-31408-0.
  • Arns, Martijn; Sterman, Maurice B. (2019). Neurofeedback: Cómo empezó todo . Nijmegen, Países Bajos: Brainclinics Insights. ISBN 9789083001302.