The Relationship of Transcranial Magnetic Stimulation With Sleep and Plasticity

磁刺激 神经可塑性 心理学 神经科学 变质塑性 稳态可塑性 睡眠(系统调用) 医学 心情 刺激 突触可塑性 精神科 计算机科学 操作系统 内科学 受体
作者
Michael B. Centorino,Laura Bajor,Praveen K. Gootam,Risa Nakase‐Richardson,F. Andrew Kozel
出处
期刊:Journal of Psychiatric Practice [Lippincott Williams & Wilkins]
卷期号:26 (6): 434-443 被引量:9
标识
DOI:10.1097/pra.0000000000000506
摘要

Neuroplasticity is an area of expanding interest in psychiatry. Plasticity and metaplasticity are processes contributing to the scaling up and down of neuronal connections, and they are involved with changes in learning, memory, mood, and sleep. Effective mood treatments, including repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS), are reputed to work via changes in neuronal circuitry. This article explores the interrelatedness of sleep, plasticity, and rTMS treatment. A PubMed-based literature review was conducted to identify all available studies examining the relationship of rTMS, plasticity, and sleep. Key words used in this search included “TMS,” “transcranial magnetic stimulation,” “plasticity,” “metaplasticity,” “sleep,” and “insomnia.” Depressed mood tends to be associated with impaired neural plasticity, while antidepressant treatments can augment neural plasticity. rTMS impacts plasticity, yielding long-lasting effects, with differing impacts on the waking and sleeping brain. Higher quality sleep promotes plasticity and learning. Reports on the sleep impact of high-frequency and low-frequency rTMS are mixed. The efficacy of rTMS may rely on brain plasticity manipulation, enhanced via the stimulation of neural circuits. Total sleep time and sleep continuity are sleep qualities that are likely necessary but insufficient for the homeostatic plasticity driven by slow-wave sleep. Understanding the relationship between sleep and rTMS treatment is likely critical to enhancing outcomes.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
CC完成签到 ,获得积分10
1秒前
harmy完成签到,获得积分10
1秒前
5秒前
蓝色刀锋完成签到,获得积分10
5秒前
852应助奕奕采纳,获得10
7秒前
莉莉发布了新的文献求助10
7秒前
蓝色刀锋发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
科研通AI5应助翠翠采纳,获得10
14秒前
qcx完成签到,获得积分10
15秒前
曾梦发布了新的文献求助10
16秒前
19秒前
汉堡包应助Gong采纳,获得10
19秒前
科目三应助莉莉采纳,获得10
20秒前
未央歌完成签到 ,获得积分10
22秒前
jianhan发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
28秒前
28秒前
28秒前
Eris完成签到,获得积分20
32秒前
奕奕发布了新的文献求助10
33秒前
木木发布了新的文献求助80
33秒前
Gong发布了新的文献求助10
34秒前
35秒前
beplayer1完成签到 ,获得积分10
35秒前
闵凝竹完成签到 ,获得积分0
39秒前
王小嘻完成签到 ,获得积分10
41秒前
Gong完成签到 ,获得积分10
42秒前
Jasper应助木木采纳,获得50
43秒前
奕奕完成签到,获得积分10
49秒前
传奇3应助学术白菜采纳,获得10
53秒前
54秒前
千空发布了新的文献求助10
54秒前
震动的听枫完成签到,获得积分10
54秒前
56秒前
56秒前
翠翠发布了新的文献求助10
58秒前
hulala发布了新的文献求助10
59秒前
916应助rrrrroxie采纳,获得30
59秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3778363
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3324059
关于积分的说明 10216978
捐赠科研通 3039300
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667944
邀请新用户注册赠送积分活动 798438
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758385