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纤维肌痛的神经信号可能有助于诊断 治疗

科罗拉多大学博尔德分校的研究人员发现了一种能够以93%的准确度识别出纤维肌痛患者的大脑特征,这是未来对高度流行的疾病进行临床诊断和治疗的潜在突破。

纤维肌痛通常定义为伴有疲劳,焦虑和情绪障碍等症状的慢性广泛性肌肉骨骼疼痛。疾病控制与预防中心(CDC)估计,纤维肌痛在美国每年影响超过500万成年人,女性的发病率明显高于男性。

纤维肌痛的神经信号可能有助于诊断 治疗

历史上,由于缺乏分类良好的组织病理学和与其他常见慢性病重叠的症状,纤维肌痛一直难以诊断和治疗。

CU Boulder研究人员使用功能性MRI扫描(fMRI)研究了一组37名纤维肌痛患者和35名对照患者的大脑活动,因为他们暴露于各种非痛苦的视觉,听觉和触觉提示以及痛苦的压力下。

通过多感官测试,研究人员可以鉴定出一系列三个子标志物或神经系统模式,这些标志物与对纤维肌痛的痛觉过敏有关。

CU博士后研究员MarinaLópez-Solà说:“这项研究的新颖之处在于,它提供了潜在的基于神经影像的工具,可用于新患者,以告知其疼痛症状背后的某些神经病理学程度。”博尔德的认知与情感控制实验室和这项新研究的主要作者。“这套工具可能有助于识别患者亚型,这对于根据个人情况调整治疗选择可能很重要。”

这些发现最近发表在国际疼痛研究协会出版的《疼痛》杂志上。

认知和情感控制实验室主任托尔·瓦格说:“尽管许多疼痛专家已经建立了诊断纤维肌痛的临床程序,但临床标签并不能从神经学上解释正在发生的事情,并且不能反映患者痛苦的全部个性。” “像我们在这里开发的那样,采取大脑措施的潜力是,它们可以告诉我们有关导致个体痛苦的特定大脑异常的信息。这可以帮助我们双方认识到纤维肌痛的实质是-中枢神经系统疾病-并更有效地对待它。”

如果在以后的研究中加以复制和扩展,其结果将最终为脑部活动提供神经学路线图,这将为纤维肌痛的诊断和治疗干预提供依据。

洛佩兹-索拉说:“这是一个有益的第一步,它是在先前其他重要工作的基础上建立起来的,是我们对纤维肌痛作为一种脑疾病的理解的自然发展。”

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