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Accès ouvert déclaré 2026 article

Modulation of oscillatory activity in response to very low intensity transcranial magnetic stimulation in the human primary motor cortex

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Abstract Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) is widely used to probe and modulate human brain function, yet the neural effects of stimulation delivered at very low intensities remain unclear. Here, we show that very low intensity TMS can alter ongoing oscillatory activity in the human primary motor cortex. In healthy participants, we combined TMS with electroencephalography (EEG) and assessed neural responses to single pulses and rhythmic stimulation in the motor cortex. Conventional high intensity stimulation produced robust local evoked responses and synchronized beta-frequency oscillations in the directly TMS-targeted cortical area. Low intensity rhythmic stimulation, despite not evoking measurable responses, modified local oscillatory activity in a manner consistent with phase-dependent enhancement of ongoing rhythms. These findings suggest that cortical oscillations can be influenced by magnetic fields substantially weaker than those typically employed to date in human studies. Very low intensity stimulation may therefore offer a route towards portable, energy-efficient technologies for investigating and modulating brain networks.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Modulation of oscillatory activity in response to very low intensity transcranial magnetic stimulation in the human primary motor cortex
Date Crossref
05/09/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Transcranial Magnetic Stimulation StudiesNeural dynamics and brain functionEEG and Brain-Computer Interfaces

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