ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РИТМИЧЕСКОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ И ПРЕДИКТОРЫ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация
Об авторах
О. В. КистеньБеларусь
В. В. Евстигнеев
Беларусь
Список литературы
1. Власов П.Н. Некоторые практические аспекты терапии эпилепсии у взрослых. Consilium medicum. 2004; 6 (2): 116-124.
2. Воронкова К.В., Пылаева О.А., Косякова Е.С. и др. Современные принципы терапии эпилепсии. Журн. неврол психиатрии им. С.С. Корсакова 2010; 6: 24-36.
3. Гехт А.Б. Современные стандарты ведения больных эпилепсией и основные принципы лечения. Consilium Medicum [Электронный ресурс]. 2000; 2 (2). Режим доступа: http://www.consilium-medicum.com/media/consilium/n02/70.shtml. Дата доступа: 17.12.2011.
4. Гимранов Р.Ф. Транскраниальная магнитная стимуляция. М., 2002. 163 с.
5. Гусев Е.И., Белоусов Ю.Б., Гехт А.Б. и др. Лечение эпилепсии: рациональное дозирование антиконвульсантов. СПб. 2000; 201 с.
6. Евстигнеев В.В., Кистень О.В. Качество жизни – индикатор эффективности сочетанной терапии эпилепсии низкими дозами антиконвульсантов и транскраниальной магнитной стимуляции. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2012; 4 (3): 41-47.
7. Евстигнеев В.В., Кистень О.В. Транскраниальная магнитная стимуляция в комплексной терапии эпилепсии. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2013; 7 (2): 20-26.
8. Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология. М. 2010; 308 с.
9. Кистень О.В., Евстигнеев В.В., Улащик В.С., Дубовик Б.В. Транскраниальная магнитная стимуляция в диагностике и лечении эпилепсии. Новости медико-биологических наук. 2009; 4: 99-108.
10. Кистень О.В. Роль импульсных магнитных полей в повышении порога судорожной готовности мозга. ArsMedica. 2011; 6 (42): 59-64.
11. Кистень О.В. Эффекты ритмической транскраниальной магнитной стимуляции в пикротоксиновой модели судорог. Новости медико-биологических наук. 2011; 4 (4): 160-171.
12. Кистень О.В., Евстигнеев В.В., Дубовик Б.В. Экспериментальное обоснование сочетанного применения ритмической транскраниальной магнитной стимуляции и антиконвульсантов. Медицинские новости. 2012; 1: 83-88.
13. Кистень О.В. Эффективность транскраниальной магнитной стимуляции в коразоловой модели эпилепсии. Новости медико--биологических наук. 2012; 5 (1): 38-48.
14. Кистень О.В., Евстигнеев В.В. Клиническая характеристика эффективности сочетанного применения транскраниальной магнитной стимуляции и антиконвульсантов в терапии эпилепсии. 2012; 8 (63): 150-160.
15. Кистень О.В. Оценка эффективности транскраниальной магнитной стимуляции у пациентов с эпилепсией по параметрам мигательного рефлекса. 2012; 8 (63): 142-149.
16. Кистень О.В., Улащик В.С., Евстигнеев В.В. Противосудорожное действие импульсных магнитных полей в электрошоковой модели. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2012; 4: 9-13.
17. Кистень О.В., Евстигнеев В.В. Нейрометаболические эффекты ритмической транскраниальной магнитной стимуляции у пациентов с эпилепсией по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии. Международный неврологический журнал. 2013; 3 (57): 46-52.
18. Мухин К.Ю. Петрухин А.С., Рыкова Е.А. Побочные эффекты антиконвульсантов при лечении идиопатической генерализованной эпилепсии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1997; 7: 25-31.
19. Никитин С. С., Куренков А. Л. Магнитная стимуляция в диагностике и лечении болезней нервной системы. М. 2003; 378 с.
20. Одинак М.М., Базилевич С.Н., Дыскин Д.Е., Прокудин М.Ю. Возможности и опыт применения функциональных методов нейровизуализации в эпилептологии. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2010; 2 (3): 45-50.
21. Akamatsu N. Fueta Y., Endo Y. et al. Decreased susceptibility to pentylenetet-razol-induced seizures after low-frequency transcranial magnetic stimulation in rats. Neurosci. Lett. 2001; 310 (3): 153-156.
22. Anschel D.J., Pascual-Leone A., Holms G.L. Anti-kindling effect of slow repetitive transcranial magnetic stimulation in rats. Neurosci Lett. 2003; 351 (1): 9-12.
23. Kistsen V., Evstigneev V., Dubovik B., Kravchenko E., Ulashchic V. Anticonvulsive effects of experimental transcranial magnetic stimulation. Nonlinear Phenomena in Complex Systems. 2011; 14 (3): 269-277.
24. Babb T.L. Brown W.J. Pathological Findings in Epilepsy. Surgical Treatment of the Epilep-sies. Ed. by J. Jr. Engel. N. Y., 1987: 511-540.
25. Brodie M.J., Kwan P. Staged approach to epilepsy management. Neurology. 2002; 58 (5): 2-8.
26. Brodie M.J., Schachter S.C., Kwan P. Fast Facts: Epilepsy. Oxford. 2005. 127 p.
27. Cantello R. Rossi S., Varrasi C. et al. Slow Repetitive TMS for Drug-resistant Epilepsy: Clinical and EEG Findings of a Placebo-controlled Trial. Epilepsy. 2007; 48: 366-374.
28. Chen R., Wassermann E.M., Hallett M. Depression of motor cortex excitability by low-frequency transcranial magnetic stimu-lation. Neurology. 1997; 48 (5): 1398-1403.
29. Kwan P., Arzimanoglou A., Berg A.T., Brodie M.J. et al. Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2010; 51 (6): 1069-1077.
30. Erhardt A. Sillaber I., Welt T. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Increases the Release of Dopamine in the Nucleus Accumbens Shell of Morphine-Sensitized Rats During Abstinence. Neuropsychophar-macology. 2000; 29: 2074-2080.
31. Fleischmann A., Steppel J., Leon A. The effect of transcranial magnetic stimulation compared with electroconvulsive shock on rat apomorphine-induced stereotypy. Eur. Neuropsychopharmacol. 1994; 4: 449-450.
32. Fleischmann A., Sternheim A., Fleischmann A., Etgen A.M. Transcranial magnetic stimulation downregulates beta-adrenoreceptors in rat cortex. J. Neural Transm. 1996; 103: 1361-1366.
33. Funke K., Ben-Ali A. Modulation of Cortical Inhibition by rTMS – Findings Obtaned from Animal Models. J. Physiol. 2011; 589: 4423-4435.
34. Graff-Guerrero A., Gonzales-Olvera J., Ruiz-Garcia M., Avila-Ordonez U., Vauqier V., Garcia-Reyna J.C. rTMS reduces focal brain hyperperfusion in two patients with EPC. Acta Neurol Scand. 2004; 109 (4): 290-296.
35. Gur E. Chronic repetitive transcranial magnetic stimulation induces subsensitivity of presynaptic serotonergic autoreceptor activity in rat brain. Neuroreport. 2000; 11 (13): 2925-2929.
36. He J., Hsiang H.L., Wu C., Mylvagnanam S., Carlen P.L., Zhang L. Cellular mechanisms of cobalt-induced hippocampal epileptiform discharges. Epilepsia. 2009; 50 (1): 99-115.
37. Huang M., Yu J.M., Wang X.M., Wang L. The effects of pretreatment with low frequency transcranial magnetic stimulation on rats with pilocarpine-induced seizures. Chinese Journal of physical medicine and rehabilitation. 2009; 3 (4): 228-231.
38. Glauser T. et al. ILAE treatment guidelines: evidence-based analysis of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2006; 47: 1094-1120.
39. Ilmoniemi R., Virtanen J., Ruohonen J. Neuronal responses to magnetic stimulation reveal cortical reactivity and connectivity. Neuroreport. 1997; 8 (16): 3537-3540.
40. Keck M.E., Welt T., Post A. Neuroendocrine and Behavioral Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in a Psychopathological Animal Model Are Suggestive of Antidepressant-like Effects. Neuropsychopharmacology. 2000; 24: 337-349.
41. Kцhling R., Vreugdenhil M., Bracci E., Jefferys J.G.R. Ictal Epileptiform Activity Is Facilitated by Hippocampal GABAA Receptor-Mediated Oscillations. The Journal of Neuroscience. 2000; 20 (18): 6820-6829.
42. Kwan P. Brodie M.J. Early identification of refractory epilepsy. N. Engl. J. Med. 2000; 342: 314-319.
43. Lisanby S.H., Luber B. rTMS in primatica: intracerebral measurement of rTMS and EST indused voltage in vivo. EEG Clin. Neurophysiol. 1998; 107: 79.
44. Michael N., Gosling M., Reutemann M., Kersting A. et al. Metabolic changes after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) of the left prefrontal cortex: a sham-controlled proton magnetic resonance spectroscopy (IH MRS) study of healthy brain. Eur. J. Neurosci. 2003; 17 (11): 2462-2468.
45. Miller M.B., Toschi N., Kresse A.E. Long-Term Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Increases the Expression of Brain-Derived Neurotrophic Factor and Cholecystokinin mRNA, but not Neuropeptide Tyrosine mRNA in Specific Areas of Rat Brain. Neuropsychopharma-cology. 2000; 23: 205-215.
46. Ogawa A., Ukai S., Yamamoto M. Slow repetitive transcranial magnetic stimulation increases somatosensory high-frequency oscillations in humans. Neurosci. Lett. 2004; 3 (358): 193-196.
47. Panayotopoulos A. Principles of Therapy in the Epilepsies. A Clinical Guide to Epileptic Syndromes and their Treatment. Springer. 2007: 155-184.
48. Pascual-Leone A., Davey N.J., Rothwell J., Wassermann E.M., Puri B.K. Handbook of transcranial magnetic stimulation. London. 2002. 406 P.
49. Post A., Mariannne B., Keck M.E. Repetitive transcranial magnetic stimulation in rats: evidence for aneuro protective effect in vitro and in vivo. Eur. J. Neurosci. 1999; 11 (9): 3247-3254.
50. Rossini P.M., Rossi S. Transcranial magnetic stimulation: diagnostic, therapeutic and research potential. Neurology. 2007; 68: 484-488.
51. Rotenberg A., Muller P., Birnbaum D. et al. Seizure suppression by EEG-guided repetitive transcranial magnetic stimulation in the rat. Clin Neurophysiol. 2008; 119 (12): 2697-2702.
52. Song Y.J., Tian X. Effects of transcranial magnetic stimulation on hippocampus metabolic function in rats with temporal lobe epilepsy. Chinese Journal of Physical medicine and rehabilitation. 2005; 27 (2): 75-78.
53. Speer A.M., Benson B.E., Kimbrell T.K., Wassermann E.M. et al. Opposite effects of high and low frequency rTMS on mood in depressed patients: relationship to baseline cerebral activity on PET. J. Affect. Disord. 2009; 115 (3): 386-394.
54. Wei S., Wei F., Wei M., Wang D. et al. Low-Frequency Repetitive transcranial magnetic stimulation for the Treatment of Refractory Partial Epilepsy. Clin. EEG and Neuroscience. 2011; 42: 40-44.
55. Zangen A., Hyodo K. Transcranial magnetic stimulation induces increases in extracellular levels of dopamine and glutamate in the nucleus accumbens. Neuroreport. 2002; 13 (18): 2401-2405.
56. Zhang J.Q., Yu J.M., Wang X.M., Zhao H.N. et al. Effects of pretreatment with low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on expressions of hippocampus GAD65 and NMDAR-1 in rats with pilocarpine-induced seizures. Chinese Journal of Neuroimmunology and Neurology. 2008; 15 (6): 430-433.
57. Zhong L.T., Sarafian T., Kane D.J., Charles A.C., Mah S.P. et al. Bcl-2 inhibits death of central neural cells induced by multiple agents. Proc. Natl. Acad. Sci. 1993; 90 (10): 4533-4537.
Рецензия
Для цитирования:
Кистень О.В., Евстигнеев В.В. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РИТМИЧЕСКОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ И ПРЕДИКТОРЫ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2014;6(1):19-26.
For citation:
Kisten O.V., Evstigneev V.V. PROBABLE ANTICONVULSIVE MECHANISMS OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION AND PREDICTORS OF ITS EFFECTIVITY. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2014;6(1):19-26. (In Russ.)

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.