La bobina produce una secuencia de campos magnéticos de baja intensidad. Frecuencia, forma del pulso, duración y posición definen el protocolo.
Actipulse Research
Investigación en LiTMS. De los parámetros a la evidencia.
Estudiamos cómo la intensidad, la frecuencia, el patrón y el sitio de aplicación de LiTMS se relacionan con cambios fisiológicos, tolerabilidad y señales clínicas medibles.
Modelo 3D cargando. Etapa 1 de 4 seleccionada: Patrón magnético LI-TMS.
El campo variable induce un campo eléctrico débil en el tejido. Su distribución depende de la bobina, la distancia y la conductividad; aquí se muestra de forma conceptual.
LiTMS emplea intensidades que no buscan disparar directamente potenciales de acción. Se estudian efectos subumbrales sobre excitabilidad y señalización de calcio.
La repetición puede modificar actividad y conectividad. BDNF y otras rutas de plasticidad son mecanismos propuestos; su relación con resultados clínicos sigue bajo investigación.
LiTMS · programa de investigación
Menor intensidad. Preguntas científicas más precisas.
La investigación en LiTMS estudia cómo el patrón, la dosis y el sitio de aplicación se relacionan con cambios fisiológicos y señales clínicas.
Serie clínica en depresión
Tres casos con pulsos patterned de 0.5 mT y 550–600 Hz sobre F3 documentaron cambios en escalas clínicas.
Sin respuesta motora directa
LiTMS se estudia a intensidades que no buscan provocar directamente un potencial de acción. El efecto biológico puede depender de procesos subumbrales y del patrón repetido.
Modulación gamma transitoria
Un estudio cruzado con 21 participantes aplicó aproximadamente 100 gauss sobre el precúneo y observó cambios electrofisiológicos transitorios; una sesión no produjo mejora cognitiva significativa.
De la señal al mecanismo
Modelos preclínicos estudian la relación entre LiTMS, señalización de calcio, BDNF y plasticidad sináptica. Estas rutas orientan la investigación sobre respuesta biológica y mecanismos de plasticidad.
Publicaciones científicas
Papers
Investigación revisada y publicada para que la evidencia pueda consultarse, contrastarse y avanzar.
High Frequency and Low Intensity Transcranial Magnetic Stimulation for Smoking Cessation
High-Frequency and Low-Intensity Patterned Transcranial Magnetic Stimulation over Left Dorsolateral Prefrontal Cortex as Treatment for Major Depressive Disorder: A Report of 3 Cases
Low intensity gamma-frequency TMS safely modulates gamma oscillations in probable mild Alzheimer’s dementia: a randomized 2 × 2 crossover pilot study
02 / Evolución clínica
De Faraday a la neuromodulación contemporánea.
Cinco momentos que conectan un principio físico fundamental con una plataforma clínica en evolución constante.
Inducción electromagnética
Michael Faraday describe cómo un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un conductor cercano y establece la base biofísica de la estimulación magnética.
Primeros fosfenos magnéticos
Jacques-Arsène d’Arsonval y, posteriormente, Silvanus Thompson aplican campos magnéticos sobre la cabeza de voluntarios y documentan fosfenos y vértigo.
d’Arsonval, J. A. (1896). Dispositifs pour la mesure des courants alternatifs de toutes fréquences. C. R. Soc. Biol., 48, 450–451.
Nacimiento de la TMS moderna
La Universidad de Sheffield presenta un estimulador capaz de activar la corteza motora humana y producir una respuesta muscular de manera no invasiva.
Nuevas indicaciones clínicas
Las autorizaciones para migraña con aura y trastorno obsesivo-compulsivo amplían el campo de aplicación clínica de distintas modalidades de TMS.
De la señal al protocolo
Actipulse documenta parámetros, tolerabilidad y respuesta fisiológica dentro de un ciclo iterativo de investigación clínica para desarrollar neuromodulación no invasiva de uso cotidiano.
Ciencia desarrollada en casa
Investigación en LiTMS desarrollada por ACTIPULSE
Nuestro equipo estudia cómo intensidad, frecuencia, forma de pulso, objetivo cortical y dosis acumulada se relacionan con tolerabilidad, biomarcadores y señales clínicas.
- Protocolos LiTMS
- Modelado de campo
- EEG y biomarcadores
- Validación clínica
Personas, rigor y propósito
El equipo humano detrás de la ciencia
Un equipo multidisciplinario que convierte evidencia clínica en soluciones de neuromodulación más precisas.
05 / Actipulse Journal
Ideas para entender el cerebro.
Hallazgos y perspectivas para seguir la conversación sobre neurociencia, salud mental y neuromodulación.
Explorar el JournalNeuromodulación en deterioro cognitivo y Alzheimer: evidencias, modalidades y etapas
Qué técnicas de neuromodulación cuentan con mayor respaldo en DCL y Alzheimer, en qué momentos aplicarlas y qué podemos esperar en seguridad y eficacia.
Envejecimiento, deterioro cognitivo y Alzheimer: lo que sabemos hoy
Panorama clínico y biológico del envejecimiento, el DCL y la enfermedad de Alzheimer: diagnósticos con biomarcadores, impacto social y terapias en desarrollo, incluida la neuromodulación no invasiva.
Neurobiología de las adicciones y neuromodulación: de la dopamina al control cognitivo
Analizamos los mecanismos neuronales de las adicciones y el papel emergente de la neuromodulación en el control cognitivo y la reducción del craving.
Neuromodulación y adicciones (Parte 2): ¿qué dice la evidencia clínica y cómo diseñar protocolos efectivos?
Revisamos meta-análisis sobre neuromodulación en adicciones y extraemos recomendaciones prácticas para protocolos basados en ciencia.