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目的:经颅施加静态磁场(SMF)据报道会导致人类运动皮层神经兴奋性随后发生调制,但其急性机制尚不明确。本研究通过在SMF暴露期间对大鼠脑切片进行膜片钳记录,探讨这一现象的机制。材料与方法:在暴露于0.20--0.35 T SMF或假暴露条件下,对急性制备的脑切片中运动皮层II/III层锥体神经元进行膜片钳记录。结果:在SMF暴露期间,我们观察到自发性兴奋性突触后电流(sEPSCs)以及在TTX存在下记录的微小兴奋性突触后电流(mEPSCs)频率增加,TTX用于抑制动作电位,从而也消除网络效应。SMF暴露持续6 min和10 min时,sEPSC频率均显著急性升高,而10 min假暴露则无此变化。SMF暴露后,sEPSC和mEPSC频率恢复至基线水平。自发性抑制性突触后电流(sIPSCs)频率不受SMF影响。无论何种条件,突触后电流振幅均随时间下降,推测是由于膜片钳封接逐渐恶化所致。结论:SMF暴露对sEPSC和mEPSC频率的急性影响,而非对振幅的影响,与其由突触前或突触部位介导的假设一致。此外,sEPSCs与mEPSCs之间效应的一致性提示该效应与突触前轴突中的动作电位传播无关。SMF对EPSCs而非IPSCs的影响,可能与兴奋性轴突较抑制性轴突更长有关,或与切片内细胞外离子梯度的变化有关。
静磁场下大鼠运动皮层锥体神经元兴奋性活动的急性增加 | bioRxiv 跳转至主要内容 主页 关于 提交 提醒 / RSS 搜索关键词 高级搜索 新结果 静磁场下大鼠运动皮层锥体神经元兴奋性活动的急性增加 Rebecca C Klein , Stefan M Goetz , Wolfgang Liedtke , Scott D Moore , 查看 ORCID 资料 Angel V Peterchev doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.20.739680 Rebecca C Klein 杜克大学 在 Google Scholar 上查找该作者 在 PubMed 上查找该作者 在归作者/资助方所有,其已授予 bioRxiv 持续展示该预印本的许可。 保留所有权利。未经许可,不得再使用。 返回顶部 上一页 下一页 发表于 2026 年 7 月 22 日。 下载 PDF 补充材料 数据/代码 电子邮件 注意:仅为识别您作为本文发送者,才会要求提供您的电子邮件地址。 您的电子邮件 * 您的姓名 * 发送至 * 可在不同行分别输入多个地址,或用逗号分隔。 您将发送以下内容 静磁场下大鼠运动皮层锥体神经元兴奋性活动的急性增加 消息主题 (您的姓名)已从 bioRxiv 转发了一个页面给您 消息正文 (您的姓名)认为您可能想查看 bioRxiv 网站上的此页面。 您的个人留言 验证码 此问题用于测试您是否为人类访客,并防止自动垃圾信息提交。 分享 静磁场下大鼠运动皮层锥体神经元兴奋性活动的急性增加 Rebecca C Klein , Stefan M Goetz , Wolfgang Liedtke , Scott D Moore , Angel V Peterchev bioRxiv 2026.07.20.739680; doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.20.739680 分享本文: 复制 引文工具 静磁场下大鼠运动皮层锥体神经元兴奋性活动的急性增加 Rebecca C Klein , Stefan M Goetz , Wolfgang Liedtke , Scott D Moore , Angel V Peterchev bioRxiv 2026.07.20.739680; doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.20.739680
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