【摘 要】
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太极拳(TaiChiChuan,TCC)是一种集优美,正念和温柔于一体的传统中国运动,练习太极拳对认知能力、运动功能,如姿势控制,预防跌倒,提高肌肉力量等方面皆有益处。现阶段采用先进的神经影像学技术对太极拳运动的脑作用机制研究不多,尤其对于太极拳学习过程中脑可塑性的变化了解更少。本研究为前瞻性研究,采用被试内设计,分别从功能分离和整合两个角度出发,基于局部一致性(regional homogene
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太极拳(TaiChiChuan,TCC)是一种集优美,正念和温柔于一体的传统中国运动,练习太极拳对认知能力、运动功能,如姿势控制,预防跌倒,提高肌肉力量等方面皆有益处。现阶段采用先进的神经影像学技术对太极拳运动的脑作用机制研究不多,尤其对于太极拳学习过程中脑可塑性的变化了解更少。本研究为前瞻性研究,采用被试内设计,分别从功能分离和整合两个角度出发,基于局部一致性(regional homogeneity,ReHo)、功能连接(functional connectivity,FC)分析方法探究太极拳零基础者在不同学习阶段脑可塑性变化特点,并进一步探究功能活动变化脑区与运动功能评分的相关性以及太极拳技能水平增长效果的潜在影像学预测指标。本研究内容包括两部分:(1)太极拳学习过程中的脑局部一致性分析。对18例太极拳零基础学习者在太极拳学习初期(2周)和学习14周进行同样内容的静息态功能磁共振成像检查,并在相应的两个时间点对被试的太极拳技能水平进行评分。然后分别计算这两个不同时间点被试的全脑ReHo值并进行相关统计学分析。与学习2周相比,太极拳学习者在学习14周的右侧梭状回ReHo显著增高,而小脑与左侧顶上小叶的ReHo值显著降低(Alpha Sim校正,P<0.05为存在显著差异),其中小脑的ReHo变化值与太极拳评分变化值存在显著负相关(r=-0.507,P=0.032)。这表明,随着太极拳学习技能水平的提高,被试的静息态功能活动局部一致性变化,反映了相关脑区可塑性。多元回归分析发现,太极拳学习者在2周的右侧颞中回、前扣带回的ReHo值和太极拳评分变化量呈显著正相关(r=0.908,r=0.818,P<0.01),而左侧枕下回、右侧颞上回在2周的ReHo与太极拳评分变化量存在显著负相关(r=-0.474,P<0.05;r=-0.824,P<0.01)。这提示太极拳学习初期某些脑区的ReHo值对太极拳技能学习效果有一定的潜在预测作用。(2)太极拳学习过程中的脑功能连接分析。基于第一部分的局部一致性研究结果,将组内ReHo值存在显著差异的脑区(右侧梭状回、右侧小脑和左侧顶上小叶)分别作为感兴趣区进行全脑的功能连接分析。并进一步分析2周和14周组内差异脑区功能连接变化值与太极拳运动技能评分变化量之间的相关性。结果发现,与2周相比,太极拳学习者在14周的右侧梭状回与右侧豆状苍白球,左侧缘上回,右侧前扣带回的功能连接值显著增高(Alphasim矫正,P<0.05),其中缘上回的功能连接变化值与太极拳技能评分变化量呈显著正相关(r=0.510,P=0.03)。与2周相比,太极拳学习者在14周的右侧小脑与右侧枕上回功能连接显著增高;左侧顶上小叶与右侧脑岛功能连接值显著增高;但这些脑区功能连接变化值与太极拳评分的变化量无显著相关。该部分研究结果表明,太极拳零基础被试在太极拳学习过程中的视觉运动加工脑区与运动控制脑区的联系增强,有助形成更精准的太极拳动作执行模式。上述研究结果表明,太极拳运动学习改善了相关脑区的功能特异性和整合性,可为我们进一步了解太极拳运动在脑可塑性过程中发挥的重要作用提供客观依据。
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