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外周神经调控可通过感觉激活或传导阻滞来缓解疼痛。然而,对混合神经进行电刺激会使这些预期效应与不希望出现的神经活动相耦合。在此,我们证明,局部冷却能够将目标神经活动与非目标神经活动分离。在大鼠坐骨神经中,预冷使千赫兹频率刺激的起始反应降低约90%,并在复温过程中维持目标通路的阻滞。在低频刺激期间,空间梯度冷却抑制了富含Aδ纤维的神经活动,并阻断了非目标传播。由此产生了具有方向性且偏向Aβ纤维的传入输出。冷却-电刺激神经数字孪生模型预测了这两种反应,并将其与电场边缘的转换动力学,以及募集与传导的空间分离控制联系起来。这些发现为突破单纯电刺激的靶向限制提供了一条具有机制基础的路径。
外周神经调控可通过感觉激活或传导阻滞缓解疼痛。然而,对混合神经进行电刺激会将这些预期效应与不希望出现的神经活动耦合在一起。在此,我们证明,局部降温能够将靶向神经活动与非靶向神经活动分离。在大鼠坐骨神经中,预冷使千赫兹频率刺激引发的起始反应降低约90%,并在复温过程中维持靶通路的阻滞。在低频刺激期间,空间梯度降温抑制了富含Aδ纤维的神经活动,并阻断了非靶向传播。这产生了具有方向性的、偏向Aβ纤维的传入输出。降温–电刺激神经数字孪生模型预测了这两种反应,并将其与场边缘过渡动力学以及募集和传导的空间分离控制联系起来。这些发现为突破单纯电刺激的靶向限制提供了一条具有机制基础的路径。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.14.751475v1?rss=1
🏷️ 外周神经调控 冷却辅助电刺激 神经选择性控制 坐骨神经 Aβ与Aδ纤维 神经数字孪生
来源出处
精确冷却辅助电刺激:突破神经控制中的选择性屏障
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.14.751475v1?rss=1