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Ritmo cerebrale chiave per il successo della DBS nel Parkinson

Published 12 ago 2026, 15:141 min readNewUJ Editorial Desk

Ritmo cerebrale chiave per il successo della DBS nel Parkinson
Photo: Ousa Chea · Unsplash
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La stimolazione cerebrale profonda (DBS) sembra alleviare i sintomi motori del morbo di Parkinson attivando una rete tra il nucleo subtalamico e le aree frontali del cervello, che comunica attraverso un ritmo beta di 20-35 Hz, secondo uno studio pubblicato su Brain.

Il professor Dr. Andreas Horn dell'Università di Colonia ha guidato lo studio, con un team interdisciplinare degli Ospedali Universitari di Colonia e Düsseldorf, della Harvard Medical School e della Charité di Berlino. Il lavoro è il primo a combinare elettrofisiologia e imaging cerebrale per mappare simultaneamente la posizione spaziale e la tempistica della rete di risposta alla DBS.

La stimolazione del nucleo subtalamico è già un trattamento consolidato per i sintomi motori del Parkinson. La forza della connessione di rete identificata era associata al miglioramento motorio individuale dei pazienti dopo l'impianto degli elettrodi.

Il team ha studiato cinquanta pazienti e cento emisferi cerebrali, registrando l'attività cerebrale simultaneamente attraverso elettrodi DBS impiantati e magnetoencefalografia (MEG).

Il Dr. Bahne Bahners, primo autore e ricercatore presso l'Ospedale Universitario di Düsseldorf, ha dichiarato che il ritmo identificato potrebbe fungere da canale di comunicazione tra il nucleo subtalamico e la corteccia cerebrale, mediando gli effetti terapeutici della DBS.

Lo studio, intitolato 'La rete di risposta alla stimolazione cerebrale profonda nel morbo di Parkinson opera nella banda beta alta', è stato finanziato in gran parte dalla Fondazione Professor Klaus Thiemann.

I risultati potrebbero aiutare a regolare le impostazioni della DBS in modo più preciso per i pazienti che non hanno ancora ottenuto benefici ottimali. A partire dal 12 agosto 2026, sono in corso studi per esaminare come la DBS provochi cambiamenti all'interno delle reti cerebrali.

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