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                    <text>Figura 1: Presurgical NrTMS map: White points are positive sites NrTMS that induce speech arrest. Grey color points are negative NrTMS sites to produce speech arrest. Comparative with intraoperative DCS map. Speech arrest points are marked with Spanish flags. Numbers in blue are sensory points. Red numbers are motor points. Yellow numers are dysartria points.</text>
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                    <text>Figura 2: Compilation map of all the speech arrest points collected from the individual presurgical nTMS map of the 6 patients with left hemisphere lesion, and the intraoperative DCS points. Blue circles are nTMS points, red squares are DCS points, blue triangles are nTMS points not confirmed intraoperatively by DCS, red diamonds are DCS points located out of the nTMS map, that is they have not being explored by TMS.</text>
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                  <text>Junio 2015</text>
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              <text>&lt;p&gt;REV ARGENT NEUROC | VOL. 29, N&amp;deg; 2 : 65-75 | 2015&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;ART&amp;Iacute;CULO ORIGINAL&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mapeo del lenguaje utilizando estimulaci&amp;oacute;n magn&amp;eacute;tica transcraneal repetitiva por navegaci&amp;oacute;n: un estudio comparativo con la estimulaci&amp;oacute;n cortical directa intraoperatoria&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Josep M. Espadaler&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;, Gerardo Conesa&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;, Cesar Quijada&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;, Gloria Villalba&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;, Alba Le&amp;oacute;n&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;, Maja R&amp;ouml;gic&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;, Jordi Pe&amp;ntilde;a&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;, Rosa M. Manero&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;, Teresa Rognoni&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;, Alessandro Principe&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;, Demian Manzano Lopez&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;, Pablo A. Rubino&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;, Rom&amp;aacute;n P. Ar&amp;eacute;valo&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;,Andreu Gabarr&amp;oacute;s&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;, Isabel Fernandez-Conejero&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;, Jes&amp;uacute;s Pujol&lt;sup&gt;7&lt;/sup&gt;, Vedran Deletis&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;Clinical Neurophysiology Department.Parc de Salut Mar, Barcelona, Spain. &lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; Neurosurgery Department. Hospital El Cruce, Buenos Aires, Argentina. &lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;Neurosurgery Department.Parc de Salut Mar. Barcelona, Spain. &lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;Laboratory for human and experimental Neurophysiology. School of Medicine University of Split, Croatia. &lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;Neuropsycology Department.Parc de Salut Mar. Barcelona, Spain. &lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;Neurosurgery and Neurophysiology Department.Hospital de Bellvitge. Hospitalet delLlobregat. Barcelona, Spain. &lt;sup&gt;7&lt;/sup&gt;Neuroradiology CRC Mar Department. Barcelona, Spain&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;roman_arevalo@hotmail.com&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&lt;strong&gt;RESUMEN&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Introducci&amp;oacute;n: &lt;/strong&gt;La estimulaci&amp;oacute;n cortical directa (DCS) es una metodolog&amp;iacute;a corrientemente usada para localizar &amp;aacute;reas del lenguaje en intervenciones quir&amp;uacute;rgicas que incluyan resecciones.&lt;br /&gt; La estimulaci&amp;oacute;n magn&amp;eacute;tica transcraneana repetitiva (rTMS) a demostrado tambi&amp;eacute;n su capacidad para inducir alteraciones transitorias. Recientemente el desarrollo del Sistema de Navegaci&amp;oacute;n de TMS asegura precisa localizaci&amp;oacute;n del sitio estimulado.&lt;br /&gt; El objetivo del trabajo es estudiar la confiabilidad de la estimulaci&amp;oacute;n magn&amp;eacute;tica transcraneal repetitiva navegada (nrTMS) en la localizaci&amp;oacute;n de los sitios del lenguaje.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;M&amp;eacute;todos:&lt;/strong&gt; Once pacientes seleccionados para mapeo del lenguaje por DCS fueron evaluados pre-cirug&amp;iacute;a con nrTMS. Los mapeos de lenguaje prequir&amp;uacute;rgicos mediante nrTMS fueron comparados con DCS.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Resultados: &lt;/strong&gt;Un total de 25 nrTMS sitios del lenguaje y 38 DCS fueron localizados.&lt;br /&gt; La sensibilidad y la especificidad obtenida fue de 88.4 y 95.6, respectivamente. La distancia media fue evaluada en 4,5mm.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Conclusiones:&lt;/strong&gt; Los dispositivos de nrTMS permiten la identificaci&amp;oacute;n de las &amp;aacute;reas corticales del lenguaje. Con un alto grado de concordancia con el mapeo TMS. La nrTMS se muestra como una herramienta de inter&amp;eacute;s en la investigaci&amp;oacute;n y aplicaci&amp;oacute;n pr&amp;aacute;ctica en la funci&amp;oacute;n del lenguaje.&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Palabras clave: &lt;/strong&gt;Mapeo Cortical de Lenguaje; Estimulaci&amp;oacute;n Magn&amp;eacute;tica Transcraneana Repetitiva Navegada; Detenci&amp;oacute;n del Lenguaje; Estimulaci&amp;oacute;n Cortical Directa&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ABSTRACT&lt;br /&gt; Introduction: &lt;/strong&gt;Direct cortical stimulation (DCS) is currently used to localise language areas in surgical resections. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) has also shown its capacity to induce transient language alterations. Newly developed Navigated Brain Systems of TMS ensure precise topographical localisation of the stimulated site. The objective was to study the reliability of navigated repetitive transcranial magnetic stimulation (nrTMS) in language sites localisation.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; Eleven patients selected for DCS language mapping were presurgically evaluated with nrTMS. These presurgicalnrTMS language maps were then compared with DCS.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; A total number of 25 nrTMS and 38 DCS language sites were localised. Sensitivity and specificity were calculated as 88.4 and 95.6 respectively. Mean distance was assessed as 4.5 millimetres.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; nrTMS devices allow identification of cortical language areas, with a high degree of concordance to TMS mapping. NrTMS shows up as an interesting tool for research and practical application in language function.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Key words:&lt;/strong&gt; Cortical Language Mapping; Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation; Speech Arrest; Direct Cortical Stimulation&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;INTRODUCCI&amp;Oacute;N&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;El d&amp;eacute;ficit del lenguaje luego de una resecci&amp;oacute;n de un tumor cerebral es una de las principales complicaciones a la hora de lidiar con lesiones ubicadas en las &amp;aacute;reas perisilvianas dominantes, debido al alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. Esto ha llevado a investigar y dotarse de informaci&amp;oacute;n funcional del lenguaje como una estrategia de planificaci&amp;oacute;n preoperatoria, utiliz&amp;aacute;ndose diferentes m&amp;eacute;todos.&lt;br /&gt; El Gold Standard para definir lo que se ha dado en llamar &amp;ldquo;las &amp;aacute;reas esenciales del lenguaje&amp;rdquo;, es o bien la estimulaci&amp;oacute;n cortical directa (DCS, por sus siglas en ingl&amp;eacute;s) llevada a cabo durante el acto quir&amp;uacute;rgico&lt;sup&gt;39,40&lt;/sup&gt; o bien la estimulaci&amp;oacute;n subdural a trav&amp;eacute;s de grillas con electrodos.&lt;sup&gt;33,34&lt;/sup&gt; El mapeo cortical de las &amp;aacute;reas del lenguaje con DCS fue utilizado por primera vez por Penfield y Roberts en las d&amp;eacute;cadas de los 40 y 50,&lt;sup&gt;43 &lt;/sup&gt;y fue luego modificada por Ojemann and Mateer&lt;sup&gt;39 &lt;/sup&gt;y otros.&lt;sup&gt;9-14,17,29,30,49,53&lt;/sup&gt; Se cree que la corriente el&amp;eacute;ctrica es capaz de alcanzar una densidad lo suficientemente alta para ocasionar la alteraci&amp;oacute;n fisiol&amp;oacute;gica de un n&amp;uacute;mero no despreciable de neuronas, causando alteraciones en el lenguaje. El sitio cortical espec&amp;iacute;fico donde la estimulaci&amp;oacute;n podr&amp;iacute;a ocasionar una alteraci&amp;oacute;n en el lenguaje es entendido m&amp;aacute;s bien como un &amp;aacute;rea mosaico. Se sabe que la dispersi&amp;oacute;n de la corriente el&amp;eacute;ctrica tras la estimulaci&amp;oacute;n directa es limitada, debido a que se observ&amp;oacute; que al alternar el sitio de estimulaci&amp;oacute;n s&amp;oacute;lo unos pocos mil&amp;iacute;metros, la alteraci&amp;oacute;n en el lenguaje ya no se produc&amp;iacute;a. Estas &amp;aacute;reas corticales del lenguaje pueden ser entonces entendidas como un mapa de lesiones virtual, de manera tal que la estrategia quir&amp;uacute;rgica ha de adaptarse para preservar en la mayor medida posible &amp;eacute;stas pareas, tras una resecci&amp;oacute;n. Un n&amp;uacute;mero importante de art&amp;iacute;culos demuestran la relaci&amp;oacute;n directa entre la proximidad de la resecci&amp;oacute;n a las mencionadas &amp;aacute;reas, y el d&amp;eacute;ficit posoperatorio del lenguaje,&lt;sup&gt;2,3,12,47,51,52&lt;/sup&gt; llevando a pensar que la resecci&amp;oacute;n de estas regiones cerebrales podr&amp;iacute;an devenir en trastornos definitivos en el lenguaje.&lt;br /&gt; La resonancia magn&amp;eacute;tica funcional (fMRI) ha sido muy utilizada para estudiar todo lo relativo al lenguaje, tanto en pacientes como en sujetos normal.&lt;sup&gt;4,27,38,44&lt;/sup&gt; Numerosos estudios han mostrado su elevada sensibilidad y especificidad para esclarecer la dominancia interhemisf&amp;eacute;rica, con una fuerte relaci&amp;oacute;n a lo observado tras realizar el test de Wada.&lt;sup&gt;20,42&lt;/sup&gt; Pero a la hora de comparar los resultados topogr&amp;aacute;ficos obtenidos por fMRI con aquellos obtenidos por DCS, surgen discrepancias como ya fue descripto por numerosos autores.&lt;sup&gt;21,46,48&lt;/sup&gt; La fMRI muestra &amp;aacute;reas cerebrales las cuales se presenta un incremento de la oxihemoglobina, demostrando qu&amp;eacute; &amp;aacute;reas participan en una determinada tarea. Del mismo modo, y debido a que la DCS y la fMRI eval&amp;uacute;an diferentes aspectos del lenguaje, y a trav&amp;eacute;s de diferentes tareas, no sorprende que aparezcan discrepancias. La resecci&amp;oacute;n quir&amp;uacute;rgica guiada por fRMI no logra dilucidar cu&amp;aacute;l de las &amp;aacute;reas activadas es verdaderamente esencial y por ende cu&amp;aacute;l deber&amp;iacute;a de ser conservada.&lt;br /&gt; La estimulaci&amp;oacute;n magn&amp;eacute;tica transcraneal por navegaci&amp;oacute;n (nTMS, por sus siglas en ingl&amp;eacute;s) es un m&amp;eacute;todo confiable y preciso para la localizaci&amp;oacute;n del hom&amp;uacute;nculo motor, y se correlaci&amp;oacute;n en buena forma con los resultados de la DCS, como fuera recientemente demostrado.&lt;sup&gt;22,45&lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; En 1991 Pascual Leone et al. introdujeron la estimulaci&amp;oacute;n magnetic transcranial repetitive (rTMS, por sus siglas en ingles) para el estudio de la funci&amp;oacute;n ling&amp;uuml;&amp;iacute;stica, a trav&amp;eacute;s de la inducci&amp;oacute;n de alteraciones en el lenguaje en una serie de pacientes epil&amp;eacute;pticos. Algunos otros estudios han descripto interferencia con las &amp;aacute;reas ling&amp;uuml;&amp;iacute;sticas utilizando rTMS.&lt;sup&gt;1,5,7,32,28,35&lt;/sup&gt; La rTMS es un m&amp;eacute;todo similar a la DCS ya que emula sus principios b&amp;aacute;sicos, es decir, la despolarizaci&amp;oacute;n repetitiva de los axones involucrados en las funciones del lenguaje.18 A trav&amp;eacute;s de esto, puede ser utilizada para con el objetivo de definir &amp;ldquo;lesiones virtuales&amp;rdquo; en las &amp;aacute;reas corticales en las que es aplicada, de alguna manera graficando un verdadero mapa del lenguaje para una determinada tarea, y de forma no invasiva. La estimulaci&amp;oacute;n magn&amp;eacute;tica transcraneal repetitiva por navegaci&amp;oacute;n (nrTMS) agrega algunas cualidades muy importantes a la rTMS est&amp;aacute;ndar, como ser la visualizaci&amp;oacute;n lineal de la estimulaci&amp;oacute;n cortical con respecto al est&amp;iacute;mulo aplicado, llevando a una resoluci&amp;oacute;n espacial mejorada del mapa del lenguaje de la TMS.&lt;sup&gt;19&lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; Aqu&amp;iacute; nosotros presentamos nuestros datos preliminares en el mapeo cortical del lenguaje, en pacientes portadores de lesiones en la corteza perinsular del hemisferio dominante. Tambi&amp;eacute;n evaluamos su funci&amp;oacute;n a trav&amp;eacute;s de la comparaci&amp;oacute;n de los resultados preoperatorios de la nrTMS y los resultados intraoperatorios de la DCS. Es mandataria la comparaci&amp;oacute;n entre ambos m&amp;eacute;todos si se quiere evaluar los puntos fuertes y d&amp;eacute;biles de la nrTMS, para as&amp;iacute; resolver las dificultades t&amp;eacute;cnicas que a&amp;uacute;n quedan por resolver, as&amp;iacute; como tambi&amp;eacute;n para estimular el desarrollo de esta t&amp;eacute;cnica, que tiene las capacidades te&amp;oacute;ricas de replicar el mapeo del lenguaje por DCS. En caso de ser as&amp;iacute;, se convertir&amp;iacute;a en una puerta hacia un estudio preciso, reproducible y no invasivo del mapeo lesional para el lenguaje y tantas otras funciones cognitivas complejas.&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;MATERIAL Y M&amp;Eacute;TODO&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&lt;strong&gt;Pacientes&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Once pacientes del servicio de Neurocirug&amp;iacute;a del Hospital del Mar y del Hospital del Bellvitge (Barcelona, Espa&amp;ntilde;a), fueron prospectivamente incluidos en este estudio. Se trata de 8 mujeres y 3 hombres, cuyas edades van de 27 a 52 a&amp;ntilde;os. Diez de ellos portaban un tumor cerebral y uno de ellos un angioma cavernoso. La localizaci&amp;oacute;n de las lesiones era la corteza perisilviana dominante en todos los pacientes, llev&amp;aacute;ndose a cabo un protocolo neuropsicol&amp;oacute;gico y de MRI como se describe m&amp;aacute;s adelante. El comit&amp;eacute; de &amp;eacute;tica local autoriz&amp;oacute; la realizaci&amp;oacute;n del estudio, y el consentimiento legal fue firmado por todos los pacientes (CEIC-IMAS, 2009/3491/I).&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Estudio por Im&amp;aacute;genes (MRI)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Se realizaron MRI para la realizaci&amp;oacute;n de reconstrucciones 3D, tanto para el nrTMS preoperatorio, como as&amp;iacute; tambi&amp;eacute;n el Sistema de navegaci&amp;oacute;n intraquir&amp;uacute;rgico. Para dichas reconstrucciones se cont&amp;oacute; con un equipo de 1.5 Tesla General Electric Signa&amp;reg; Excite II y un 3 Tesla Philips Achieva magnets. Se utilizaron las siguientes secuencias: fs PGR-IR prep, 3D, axial, SPGR, TE 4.2, TR 11.9, flip angle 15, 256 x 256 matrix, FOV 30 para el GE magnet; and T1W_3D_TFE, axial, 3D, TE: 3,7,TR: 8,2, flip angle: 8, voxel size: 1 x 1 x 1, 240 x 200 matrix, RL phase direction para el Philips magnet. 178 slices fueron utilizadas en ambas secuencias.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Evaluaci&amp;oacute;n neurol&amp;oacute;gica y neuropsicol&amp;oacute;gica&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Se llev&amp;oacute; a cabo una evaluaci&amp;oacute;n neurol&amp;oacute;gica y neuropsicol&amp;oacute;gica en cada paciente. El establecimiento de la mano h&amp;aacute;bil se llev&amp;oacute; a cabo seg&amp;uacute;n el Edinburgh Inventory (Oldfield, 1971). Para la evaluaci&amp;oacute;n de la funci&amp;oacute;n ling&amp;uuml;&amp;iacute;stica se utiliz&amp;oacute; el Boston naming test (BNT),31 el Token test,&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt; y por &amp;uacute;ltimo un test de fluencia (nombramiento de animales). Lectura, conteo de n&amp;uacute;meros y reconocimiento de im&amp;aacute;genes fueron llevados a cabo previos a la nrTMS como control.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mapeo preoperatorio a trav&amp;eacute;s de nrTMS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Para el mapeo preoperatorio a trav&amp;eacute;s de nrTMS se utiliz&amp;oacute; un butterfly coil (MC-B70, Medtronic, Alpine, USA), y un equipo de estimulaci&amp;oacute;n magn&amp;eacute;tica (Mag Pro-30 with MagOption, Medtronic, Alpine, USA) sincronizado y dirigido por el Sistema de neuronavegaci&amp;oacute;n (NBS, Nexstim, Eximia, Finland). Este Sistema genera un modelo en 3D tanto del cerebro como de la posici&amp;oacute;n de la cabeza del paciente, y el software muestra la direcci&amp;oacute;n, posici&amp;oacute;n y extreme del coil, lo cual es grabado durante la estimulaci&amp;oacute;n. La informaci&amp;oacute;n obtenida permite un monitoreo on-line de la posici&amp;oacute;n y direcci&amp;oacute;n del est&amp;iacute;mulo en relaci&amp;oacute;n a la corteza. El reposicionamiento del coil de estimulaci&amp;oacute;n, en t&amp;eacute;rminos de posicionamiento coordinado, rotaci&amp;oacute;n y tilt, son llevados a cabo por una &amp;ldquo;herramienta de punter&amp;iacute;a&amp;rdquo; del Sistema de navegaci&amp;oacute;n del TMS. En este modo, si la reposici&amp;oacute;n del coil no encaja con los par&amp;aacute;metros previos de posicionamiento, la herramienta no permite generar los est&amp;iacute;mulos hasta no asegurar la reproducibilidad exacta del est&amp;iacute;mulo. A su vez, una vez que el mapa de lenguaje del nrTMS ha sido generado, &amp;eacute;ste permite la colocaci&amp;oacute;n de una grilla posicionada en el modelo 3D del cerebro del paciente, grafic&amp;aacute;ndose un Sistema superficial coordinado que puede ser f&amp;aacute;cilmente comparado con las fotograf&amp;iacute;as intraoperatorias y las coordenadas del Sistema de neuronavegaci&amp;oacute;n intraquir&amp;uacute;rgico.&lt;br /&gt; El mapeo motor y umbrales para el abductor pollicis brevis (APB) y orbicularis oris (ORBOR) fueron obtenidos en todos los pacientes como el primer paso para el mapeo cortical del lenguaje. Las respuestas motoras fueron registradas por electrodos de superficie (Ambu, Neuroline 700), conectadas a un Sistema electromiogr&amp;aacute;fico (EMG) de 4 canales (Key-Point net, Medtronic, USA), y sincronizados en tiempo con el sistema de nTMS. El umbral motor de APB en reposo es definido como la intensidad del est&amp;iacute;mulo TMS necesaria para obtener m&amp;aacute;s del 50% de respuestas con una amplitud mayor a 50 &amp;micro;V.&lt;br /&gt; Para el mapeo cortical del lenguaje se utilizaron los siguientes par&amp;aacute;metros de estimulaci&amp;oacute;n: una cadena de estimulaci&amp;oacute;n de 2 seg. a 10 Hz, consistiendo en pulsos bif&amp;aacute;sicos individuales con un total de 20 pulsos para cada estimulaci&amp;oacute;n.&lt;sup&gt;18,28 &lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; Se utiliz&amp;oacute; una intensidad inicial de 110% por sobre el umbral motor del APB en reposo. Se elev&amp;oacute; luego al 130% de manera escalonada en aquellos casos en que no se registraron &amp;aacute;reas positivas del lenguaje. No se utiliz&amp;oacute; un mayor incremento en esta serie. Un EMG continuo del m&amp;uacute;sculo ORBOR fue obtenido con el paciente en reposo para descartar tetanizaci&amp;oacute;n o disartria durante la nrTMS.&lt;br /&gt; Los mismos equipos de evaluaci&amp;oacute;n neuropsicol&amp;oacute;gica y neurol&amp;oacute;gica estuvieron presentes durante el mapeo preoperatorio de la nrTMS. Las tareas del lenguaje desempe&amp;ntilde;adas fueron: nombrar objetos, lectura, y conteo num&amp;eacute;rico. Hemos considerado y definido las siguientes alteraciones del lenguaje inducidas en este estudio. Parafasias: a) Parafasia fonol&amp;oacute;gica como un cambio en el aspecto fon&amp;eacute;tico de un segmento de palabras. O b) Parafasias emp&amp;aacute;tica como un cambio en el significado del lenguaje. Disartria como una dificultad en la articulaci&amp;oacute;n.&lt;br /&gt; Una vez que un sitio estimulador evoc&amp;oacute; un disturbio en el lenguaje, una cadena de estimulaci&amp;oacute;n fue repetida dos veces. Un &amp;aacute;rea del lenguaje fue establecida en caso de que la estimulaci&amp;oacute;n fuera positiva una segunda vez. Los pacientes fueron interrogados inmediatamente acerca de su propia percepci&amp;oacute;n de la alteraci&amp;oacute;n del lenguaje apreciada. Si refer&amp;iacute;an dolor como el inductor de dicha alteraci&amp;oacute;n, el &amp;aacute;rea en cuesti&amp;oacute;n era descartada y reevaluada. Si las contracciones del m&amp;uacute;sculo masetero eran la causa de la alteraci&amp;oacute;n, o en caso de que se produjeran en reposo, ese sitio del lenguaje era tambi&amp;eacute;n descartado.&lt;br /&gt; Cada sesi&amp;oacute;n de mapeo de la corteza perisilviana (nrTMS) incluyeron al menos los siguientes girus: F2, pars opercularis, pars triangularis, corteza motora y sensitive primarias, girus angularis y supramarginalis, T1 y T2.&lt;br /&gt; El mapeo cortical final por rnTMS fue introducido como mosaicos de 5 m en el modelo de MRI 3D del paciente. Un archivo DICOM del mapa cortical del lenguaje fue a su vez utilizado para la localizaci&amp;oacute;n intraoperatoria de las &amp;aacute;reas del lenguaje en la nrTMS, registr&amp;aacute;ndola en el sistema de neuronavegaci&amp;oacute;n empleado en el quir&amp;oacute;fano (Tria, Stealth Station, Medtronic, USA).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mapeo intraoperatorio&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; El mismo protocolo est&amp;aacute;ndar de mapeo por DCS fue utilizado en todas instituciones participantes de este estudio. Una craneotom&amp;iacute;a con el paciente despierto, que inclu&amp;iacute;a la misma topograf&amp;iacute;a cortical que la explorada por nrTMS, fue llevada a cabo en cada DCS. Un mapeo motor sistem&amp;aacute;tico se llev&amp;oacute; a cabo en todos los pacientes. Las respuestas motoras en los m&amp;uacute;sculos ORBOR, b&amp;iacute;ceps brachialis, APB y tibialis anterior fueron registradas en todos los casos (fig. 1).&lt;br /&gt; Se realiz&amp;oacute; una exploraci&amp;oacute;n sistematizada de DCS de la corteza peri-dinsular &amp;iacute;ntegra. Una probeta bipolar se utiliz&amp;oacute; para proveer la corriente el&amp;eacute;ctrica a la corteza cerebral expuesta. Para el mapeo del lenguaje, se administraron cadenas de pulsos bif&amp;aacute;sicos de 3 segundos de duraci&amp;oacute;n, a 50-60 Hz, con una duraci&amp;oacute;n de cada pulso de 0,2 segundos. Las intensidades de estimulaci&amp;oacute;n se extend&amp;iacute;an de 1 mA a 16 mA. El nombramiento de un objeto, comenzando con la frase &amp;ldquo;esto es&amp;hellip;&amp;rdquo; se utiliz&amp;oacute; en todos los pacientes de esta serie, como fuera descripto por Ojemann y Mateer.&lt;sup&gt;39,40&lt;/sup&gt; En caso de que el paciente fuera poliglota, este ejercicio se reiti&amp;oacute; en todos los idiomas que manejara. Cuando un &amp;aacute;rea estimulada evocara una alteraci&amp;oacute;n en el lenguaje (&amp;ldquo;switching&amp;rdquo;), el paradigma de estimulaci&amp;oacute;n se repet&amp;iacute;a una segunda vez.&lt;sup&gt;2,16,17,36,47,54&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;img style="height: auto; width: 600px;" src="http://aanc.org.ar/ranc/files/original/8b95bc872d7a8299a16f08d9a3106b12.jpg" alt="" /&gt; &lt;br /&gt;&#13;
&lt;p&gt;Figura 1: Presurgical NrTMS map: White points are positive sites NrTMS that induce speech arrest. Grey color points are negative NrTMS sites to produce speech arrest.&lt;br /&gt; Comparative with intraoperative DCS map. Speech arrest points are marked with Spanish flags. Numbers in blue are sensory points. Red numbers are motor points. Yellow numers are dysartria points.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;img style="height: auto; width: 600px;" src="http://aanc.org.ar/ranc/files/original/4806885453b5c9a7d3eb98474ac00a21.jpg" alt="" /&gt; &lt;br /&gt;&#13;
&lt;p&gt;Figura 2: Compilation map of all the speech arrest points collected from the individual presurgical nTMS map of the 6 patients with left hemisphere lesion, and the intraoperative DCS points. Blue circles are nTMS points, red squares are DCS points, blue triangles are nTMS points not confirmed intraoperatively by DCS, red diamonds are DCS points located out of the nTMS map, that is they have not being explored by TMS.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;nrTMS y DCS: comparaci&amp;oacute;n del mapeo del lenguaje &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; La superficie cortical estimulada por el sistema de TMS se estim&amp;oacute; en 10 mm&lt;sup&gt;2.25&lt;/sup&gt; Por otra parte, y de acuerdo con el trabajo de Ojeman et al.&lt;sup&gt;40&lt;/sup&gt; en una serie de 117 pacientes epil&amp;eacute;pticos quir&amp;uacute;rgicos, cuando la resecci&amp;oacute;n se acercaba a menos de 20 mm de un &amp;aacute;rea del lenguaje, un d&amp;eacute;ficit en el lenguaje en el Wepmann battery test, pod&amp;iacute;a ser apreciado. De ese modo, una medida de mosaicos de 10 mm y una medici&amp;oacute;n de distancia en el rango de 20 mm, fueron registrados para la comparaci&amp;oacute;n de la nrTMS con la DCS.&lt;br /&gt; El sistema de nrTMS permite colocar una grilla sobre el modelo cortical 3D obtenido por MRI. Un espaciamiento cuadrangular de 5 mm de las celdas de la grilla fue utilizado para comparar ambos mapas del lenguaje (nrTMS y DCS). Un &amp;aacute;rea del lenguaje durante la nrTMS fue asignada a las cuatro celdas (del modelo 3D por MRI) m&amp;aacute;s cercanas al sitio de estimulaci&amp;oacute;n. Los sitios del lenguaje de la DCS registrados por el sistema de neuronavegaci&amp;oacute;n intraoperatorio y las fotos intraquir&amp;uacute;rgicas, fueron utilizados para asignar las 4 celdas m&amp;aacute;s cercanas en el mismo mapa 3D por MRI en grilla, y para medir la distancia entre ellas (fig. 2). &lt;br /&gt; Haciendo coincidir los mosaicos de la nrTMS y DCS, se defini&amp;oacute; como un 25% de coincidencia cuando solo una de 4 celdas que defin&amp;iacute;an un sitio por nrTMS coincid&amp;iacute;a con las 4 celdas del &amp;aacute;rea establecida por DCS; 50% cuando dos celdas eran coincidentes; y 100% cuando las 4 encajaban. Cuando un mosaico de 4 celdas de nrTMS circunscrib&amp;iacute;a un mosaico de DCS, el solapamiento entre ambos se consideraba de un 0%, pero positivo en t&amp;eacute;rminos de acuerdo entre ambos m&amp;eacute;todos. &lt;br /&gt; De acuerdo a todas las consideraciones previas, y teniendo en cuenta el sistema de grillas, el sistema intraoperatorio de neuronavegaci&amp;oacute;n y las fotograf&amp;iacute;as intraquir&amp;uacute;rgicas, cuando un &amp;aacute;rea por nrTMS estaba en un rango de 0 a 20 mm de un &amp;aacute;rea de DCS, se interpret&amp;oacute; como positiva, y fue tenida en cuenta para la precisi&amp;oacute;n de la comparaci&amp;oacute;n.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RESULTADOS&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&lt;strong&gt;TMS testing&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; El umbral motor del APB en reposo se estableci&amp;oacute; en todos los pacientes. El mismo oscilaba entre el 27 al 50% del output de estimulaci&amp;oacute;n m&amp;aacute;xima del estimulador magn&amp;eacute;tico (media 40%). Para el mapeo del lenguaje, se utiliz&amp;oacute; el 110% de intensidad por encima del umbral motor APB en un paciente, 120% en 8 pacientes, y 130% en dos pacientes. No se observaron convulsiones u otros efectos secundarios en nuestra serie durante estos ex&amp;aacute;menes.&lt;br /&gt; En tres de los 11 pacientes, el mapeo de lenguaje por nrTMS no se pudo completar. En un paciente (LA), el deterioro del lenguaje agudo despu&amp;eacute;s de la adquisici&amp;oacute;n de la reconstrucci&amp;oacute;n 3D por MRI hizo imposible definir un mapa de nrTMS debido al alto n&amp;uacute;mero de alteraciones ling&amp;uuml;&amp;iacute;sticas espont&amp;aacute;neas. En un segundo paciente (GI), no se suscit&amp;oacute; ning&amp;uacute;n nrTMS concluyente para &amp;aacute;reas del lenguaje, incluso en un 130% por encima de la intensidad de estimulaci&amp;oacute;n del umbral motor del m&amp;uacute;sculo APB. Dificultades en la colaboraci&amp;oacute;n fue observada en un tercer paciente (RE), y por lo tanto el mapeo por nrTMS era dif&amp;iacute;cil de interpretar y por ende de dudosa conclusi&amp;oacute;n. Estos pacientes fueron, por lo tanto, excluidos de la nrTMS.&lt;br /&gt; Se obtuvieron veinticinco sitios del lenguaje por nrTMS en esta serie, que van de 1 a 6 por paciente (media 3,1, en los ocho pacientes con un estudio por nrTMS v&amp;aacute;lido). Las localizaciones obtenidas fueron las siguientes: 8 en pars opercularis, 4 en pars triangularis, 5 en T1, 1 en T2, 4 en girus angularis, 2 en girus supramarginalis, 1 en F2.&lt;br /&gt; Un fen&amp;oacute;meno de arresto ling&amp;uuml;&amp;iacute;stico se observ&amp;oacute; en todos los pacientes durante el conteo num&amp;eacute;rico y / o durante una lectura. Adem&amp;aacute;s, dos pacientes experimentaron parafasias fonol&amp;oacute;gicas, y en uno de ellos, biling&amp;uuml;e en catal&amp;aacute;n y espa&amp;ntilde;ol, se observ&amp;oacute; un fen&amp;oacute;meno de switching al estimular la pars opercularis durante una lectura.&lt;br /&gt; Un n&amp;uacute;mero de &amp;aacute;reas perisilvianas no se incluyeron debido a dolor excesivo, contracci&amp;oacute;n muscular, falta de colaboraci&amp;oacute;n, dificultad en seguir las &amp;oacute;rdenes del examinador, o dificultades con el posicionamiento del coil en relaci&amp;oacute;n con el sistema intraoperatorio de seguimiento.&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Resultados de la DCS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; De los 11 pacientes, los resultados obtenidos en 4 de ellos no fueron considerados v&amp;aacute;lidos por numerosas razones: el paciente &amp;ldquo;LA&amp;rdquo; tuvo que ser operado bajo anestesia general debido al deterioro del lenguaje; problemas t&amp;eacute;cnicos en el dispositivo de la DCS que se suscitaron en el paciente LI; en el paciente GI no hubo respuestas utilizando la intensidad del est&amp;iacute;mulo ya descripta; y en el caso del paciente RE, hubo una falta de cooperaci&amp;oacute;n intraoperatoria.&lt;br /&gt; Un total de 38 &amp;aacute;reas de lenguaje se registraron en 7 pacientes, encontr&amp;aacute;ndose de 2 a 12 sitios por paciente (media 5,4 sitios por paciente). La localizaci&amp;oacute;n de los mismos fue: 10 en op, 11 en tr, 5 en ang, 1 en sm, 7 en 1t, 2t en 2, y 2 en medio basal posterior circunvoluci&amp;oacute;n frontal (f2).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Comparaci&amp;oacute;n entre los resultados obtenidos por nrTMS y DCS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Tres pacientes (LA, GI, y RE) fueron excluidos del an&amp;aacute;lisis comparativo, debido a la imposibilidad de adquirir una calidad de lenguaje adecuada durante el estudio por nrTMS, como se ha descripto previamente. Tambi&amp;eacute;n fueron excluidos de la DCS debido a razones similares, demostrando las limitaciones generales de ambos m&amp;eacute;todos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el n&amp;uacute;mero total de &amp;aacute;reas del lenguaje obtenidas por los dos m&amp;eacute;todos (25 sitios para TMS y 38 por DCS), la sensibilidad de la nrTMS puede estimarse en un 65,7%.&lt;br /&gt; Se obtuvieron mapeos satisfactorios para el an&amp;aacute;lisis comparativo en 7 casos, tanto por DCS y nrTMS, ya que en el paciente LI, los datos de dos &amp;aacute;reas estimadas por nrTMS se perdieron para la comparaci&amp;oacute;n debido a problemas t&amp;eacute;cnicos con el dispositivo de estimulaci&amp;oacute;n intraoperatoria. Por lo tanto, de un total de 25 sitios evaluados por nrTMS obtenidos, 23 eran para fines de comparaci&amp;oacute;n con respecto a las 38 &amp;aacute;reas dilucidadas por DCS, en los mencionados 7 pacientes.&lt;br /&gt; Toda el &amp;aacute;rea estimulada durante la nrTMS, incluyendo todos los sitios de estimulaci&amp;oacute;n positiva y negativa, fueron registradas por el software empleado en la nrTMS. Esta informaci&amp;oacute;n se utiliz&amp;oacute; para comparar los dos m&amp;eacute;todos principales para excluir &amp;aacute;reas de lenguaje por DCS situadas en una topograf&amp;iacute;a que no pudo ser explorada por nrTMS, debido a las limitaciones del m&amp;eacute;todo. Como resultado, 12 (31,5%) &amp;aacute;reas de DCS se perdieron para realizar un an&amp;aacute;lisis comparativo de exactitud anat&amp;oacute;mica. Por el contrario, 2 &amp;aacute;reas de lenguaje obtenidas por nrTMS en el paciente LI, fueron excluidas para la comparaci&amp;oacute;n debido a problemas t&amp;eacute;cnicos a la hora de realizar la nDCS. As&amp;iacute;, finalmente, 23 &amp;aacute;reas por nrTMS se compararon con 26 sitios en DCS. Teniendo en cuenta los sitios ubicados s&amp;oacute;lo en aquellas &amp;aacute;reas del cerebro estimuladas por ambos m&amp;eacute;todos, la sensibilidad previamente estimada se eleva a un 88,4% (23 &amp;aacute;reas por nrTMS vs 26 por DCS).&lt;br /&gt; De un total de 23 &amp;aacute;reas obtenidas por nrTMS, 20 de ellas fueron considerados como una coincidencia con las halladas durante la realizaci&amp;oacute;n de la DCS. La especificidad calculada del mapeo por nrTMS fue del 86,9%. La superficie de superposici&amp;oacute;n de estos sitios fue de 100% en 5 sitios, 50% en 6, 25% en 6, y el 0% en otros 3.&lt;br /&gt; Dos sitios adicionales estaban dentro de un rango de 20 mm a partir de un sitio obtenido por DCS. Cuando se incluyeron estos dos puntos, la especificidad alcanz&amp;oacute; un 95,6%. En este caso, la distancia media calculada de los 20 sitios, la precisi&amp;oacute;n del mapeo por nTMS en comparaci&amp;oacute;n con los mapas intraoperatorios registrados por DCS, fue de 4,5 mm.&lt;br /&gt; Catorce &amp;aacute;reas obtenidas por nrTMS mostraron solapamiento con sitios hallados por DCS en cinco pacientes (IC, TI, RO, FO, NA y RF). En dos casos, tres sitios de la nrTMS no se superpusieron, pero a&amp;uacute;n se encontraban ubicados en el rango de 20 mm con respecto a un sitio de DCS. As&amp;iacute;, un total de 17 de los 20 sitios de la nrTMS comparables, coincid&amp;iacute;an con el mapeo intraquir&amp;uacute;rgico de la DCS. En dos pacientes, mediante nrTMS, se registraron 3 &amp;aacute;reas (It: op y T1; y Na: ang) que produjeron la detenci&amp;oacute;n del habla y, adem&amp;aacute;s, no se hallaron a la hora de efectuar el mapeo por DCS.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;DISCUSI&amp;Oacute;N&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;El mapeo del lenguaje establecido por DCS ha mostrado una fuerte evidencia acerca de la descripci&amp;oacute;n exacta de las &amp;aacute;reas corticales del lenguaje, y en la actualidad es considerada el Gold Standard para la adaptaci&amp;oacute;n de las resecciones corticales para la cirug&amp;iacute;a de epilepsia, tumores y otras lesiones.&lt;sup&gt;2,9-15,17,24,29,30,33,34,37,39,40,47,49,53,51,52 &lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; Cuando una corriente el&amp;eacute;ctrica se traslada a la corteza y altera una funci&amp;oacute;n determinada del lenguaje, este lugar lleva el nombre de un sitio esencial del lenguaje.&lt;sup&gt;2,40,54 &lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; En el setting normal de la DCS, peque&amp;ntilde;as &amp;aacute;reas corticales pueden alterar el desempe&amp;ntilde;o ling&amp;uuml;&amp;iacute;stico, mientras que la corteza que las rodea no lo hacen, siendo &amp;eacute;sta una de las razones por las que tambi&amp;eacute;n se las conoce como mosaicos del lenguaje.&lt;sup&gt;40&lt;/sup&gt; Un requisito fundamental para la aceptaci&amp;oacute;n de que la DCS tiene un efecto local es la ausencia de descargas en la corteza circundante luego de efectuada la corticograf&amp;iacute;a. Los pocos estudios sobre la extensi&amp;oacute;n de la zona cortical estimulada por DCS, estiman que sea de alrededor de 1 cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;.&lt;sup&gt;2,23,36,54,55&lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; Varios reportes subrayan el hecho de que la realizaci&amp;oacute;n de una resecci&amp;oacute;n cortical cerca de estos sitios establecidos por DCS aumenta el d&amp;eacute;ficit del lenguaje postoperatorio.&lt;sup&gt;12,46 &lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; En consecuencia, estos sitios pueden ser considerados como lesiones cerebrales virtuales y deben ser utilizados para dise&amp;ntilde;ar una estrategia quir&amp;uacute;rgica, ya que parecen pronosticar lo que suceder&amp;iacute;a con la funci&amp;oacute;n del lenguaje si fueran resecadas.&lt;br /&gt; La TMS ha demostrado ser capaz de producir la detenci&amp;oacute;n del habla despu&amp;eacute;s de la estimulaci&amp;oacute;n cortical. En los &amp;uacute;ltimos a&amp;ntilde;os, el dise&amp;ntilde;o de la bobina, la recarga r&amp;aacute;pida de los condensadores, y la introducci&amp;oacute;n de sistemas de navegaci&amp;oacute;n han mejorado de manera constante la nrTMS en t&amp;eacute;rminos de su resoluci&amp;oacute;n espacial, la precisi&amp;oacute;n y la frecuencia de repetici&amp;oacute;n de la estimulaci&amp;oacute;n.&lt;sup&gt;25,26,50&lt;/sup&gt;&lt;br /&gt; El campo magn&amp;eacute;tico de la nrTMS tiene una distribuci&amp;oacute;n volum&amp;eacute;trica en forma de cono. Mediante la modulaci&amp;oacute;n de la intensidad de los est&amp;iacute;mulos magn&amp;eacute;ticos, el v&amp;eacute;rtice del cono se puede ajustar con el fin de llegar a la corteza en zonas muy peque&amp;ntilde;as. Esto permite una peque&amp;ntilde;a y precisa estimulaci&amp;oacute;n de &amp;aacute;reas corticales, lo que lleva a un mejor conocimiento de los "puntos calientes" corticales para la localizaci&amp;oacute;n espec&amp;iacute;fica del m&amp;uacute;sculo en el mapeo motor.&lt;sup&gt;22,45&lt;/sup&gt; A la hora de realizar el mapeo del lenguaje, series de est&amp;iacute;mulos de alta frecuencia proporcionan la posibilidad de inducir la detenci&amp;oacute;n del habla. En este estudio, el uso de sistemas de navegaci&amp;oacute;n suministr&amp;oacute; informaci&amp;oacute;n precisa sobre la localizaci&amp;oacute;n de los est&amp;iacute;mulos entregados a la corteza, para as&amp;iacute; proporcionar mapas precisos del lenguaje.&lt;br /&gt; La reproducci&amp;oacute;n (repetici&amp;oacute;n) exacta del est&amp;iacute;mulo ahora es posible, y permite un nuevo an&amp;aacute;lisis de los fen&amp;oacute;menos observados, un factor que es esencial para el lenguaje y otras funciones cognitivos, con el fin de asegurar la reproducibilidad de la prueba. Estudios de nrTMS realizados en condiciones de laboratorio permitieron un examen m&amp;aacute;s completo de las funciones cognitivas complejas. Hasta ahora, un mapa de lesiones virtuales s&amp;oacute;lo podr&amp;iacute;a llevarse a cabo bajo condiciones invasivas, tales como la craneotom&amp;iacute;a en paciente despierto o la colocaci&amp;oacute;n de electrodos subdurales. Esto limita la realizaci&amp;oacute;n de estos procedimientos solo en candidatos quir&amp;uacute;rgicos, y los restringe a ambos al estudio de pacientes y para el momento de la craneotom&amp;iacute;a o colocaci&amp;oacute;n del electrodo. Con una tecnolog&amp;iacute;a no invasiva, la investigaci&amp;oacute;n del lenguaje con el mapeo de lesiones virtuales puede ampliarse a poblaciones de individuos sanos y con patolog&amp;iacute;as no necesariamente neuroquir&amp;uacute;rgicas. Tambi&amp;eacute;n se puede aplicar de manera longitudinal para estudiar cambios en la plasticidad en el mismo tema.&lt;br /&gt; Una de las diferencias m&amp;aacute;s importantes entre la estimulaci&amp;oacute;n el&amp;eacute;ctrica y la TMS, es que los est&amp;iacute;mulos el&amp;eacute;ctricos tiene una difusi&amp;oacute;n global en su efecto de despolarizaci&amp;oacute;n, mientras que el campo magn&amp;eacute;tico tiene cierta selectividad, produciendo m&amp;aacute;s efecto de despolarizaci&amp;oacute;n en los axones perpendiculares a la bobina, mientras que los axones paralelos no son despolarizados. En el caso de la zona M1, la mayor&amp;iacute;a de los axones son perpendiculares a la corteza. Pero en la corteza lenguaje muchos m&amp;aacute;s axones pueden ser comisurales o bien encontrarse en una posici&amp;oacute;n paralela. Esta puede ser una de las razones por las cuales se observa una eficacia reducida de la TMS en la detenci&amp;oacute;n del habla. Sin embargo, la mayor parte de nuestra interferencia ling&amp;uuml;&amp;iacute;stica con la TMS es la detenci&amp;oacute;n del habla (speech arrest). Esto podr&amp;iacute;a sugerir la interrupci&amp;oacute;n transitoria de las fibras motoras finales involucrados en la producci&amp;oacute;n del habla, que probablemente tendr&amp;iacute;an una orientaci&amp;oacute;n m&amp;aacute;s perpendicular en la corteza cerebral.&lt;br /&gt; Una restricci&amp;oacute;n importante del mapeo del lenguaje por nrTMS en esta serie es que algunas de las &amp;aacute;reas perisilvianas no eran completamente estimuladas. Uno de los obst&amp;aacute;culos de la utilizaci&amp;oacute;n de la nrTMS en el mapeo de lenguaje es el dolor facial y trigeminal, as&amp;iacute; como la tetanizaci&amp;oacute;n de los m&amp;uacute;sculos temporal, masetero, y los m&amp;uacute;sculos de la cara. Estos problemas se producen con mayor facilidad cuando se utiliza la bobina en las regiones temporales, en contraste con las regiones frontal y parietal. Adem&amp;aacute;s, el aparato de seguimiento del sistema de navegaci&amp;oacute;n dificulta el posicionamiento correcto de la bobina a fin de llegar a las &amp;aacute;reas deseadas. Estos inconvenientes pueden ser corregidos mediante el uso de un sistema de seguimiento diferente y anestesia local en estudios posteriores.&lt;br /&gt; La intensidad, frecuencia y duraci&amp;oacute;n de las salvas de estimulaci&amp;oacute;n durante la nrTMS son un tema de debate. Todav&amp;iacute;a hay una limitaci&amp;oacute;n de la duraci&amp;oacute;n de dichas salvas de estimulaci&amp;oacute;n debido a la bobina de calentamiento. Los est&amp;iacute;mulos de10 Hz, de 2 segundos de duraci&amp;oacute;n y con 120% de intensidad por encima del umbral motor de reposo, tal como se utiliz&amp;oacute; en nuestra serie, parecen ser suficientes para producir la detenci&amp;oacute;n del habla y otras alteraciones del lenguaje. Para estudios posteriores que han de llegar, cambios en la frecuencia de las cadenas de estimulaci&amp;oacute;n y las intensidades supra-umbrales, deben ser probados para establecer los par&amp;aacute;metros &amp;oacute;ptimos para el protocolo de mapeo por nrTMS.&lt;br /&gt; El paradigma de estimulaci&amp;oacute;n NrTMS utilizado en nuestro estudio es apropiado para producir la detenci&amp;oacute;n del habla, y a su vez para evitar el dolor muscular sin provocar convulsiones en la mayor&amp;iacute;a de los pacientes. Pero nosotros no hemos sido capaces de inducir la detenci&amp;oacute;n del habla en tres pacientes. La colaboraci&amp;oacute;n del paciente y el deterioro del idioma m&amp;iacute;nimo son esenciales para el mapeo del lenguaje por DCS y eran los factores responsables de las dificultades en ambos tipos de mapeo en los pacientes LA y RE. En un paciente muy cooperativo (GI), con buen desempe&amp;ntilde;o del lenguaje, no hemos podido obtener un mapa adecuado por nrTMS, incluso con el uso de la mayor intensidad de estimulaci&amp;oacute;n. Los mismos resultados negativos se obtuvieron con DCS a intensidades por debajo del nivel post-descarga.&lt;br /&gt; Existe una discrepancia entre las tareas del lenguaje utilizados en nrTMS y el mapeo por DCS en nuestro estudio. Una tarea continua, como la lectura, que se utiliza en todos los pacientes, as&amp;iacute; como la tarea de conteo num&amp;eacute;rico, fueron muy &amp;uacute;tiles para el mapeo por nrTMS. Algunas de las diferencias entre la nrTMS y las &amp;aacute;reas del lenguaje estimadas por DCS se pueden atribuir a la diferencia en las tareas de lenguaje realizadas por el paciente cuando se examina por uno u otro m&amp;eacute;todo. Sin embargo, la rTMS y DCS han demostrado establecer una localizaci&amp;oacute;n similar de sitios que producen fen&amp;oacute;menos de arresto discursivo. La tarea de nombrar un objeto con una lectura previa del tipo "esto es..." tal como lo describe Ojemann et al.40 se utiliz&amp;oacute; para el mapeo de lenguaje intraoperatorio por DCS. En nuestro medio, la detenci&amp;oacute;n del habla u otros trastornos del lenguaje, rara vez se muestran con esta tarea para el mapeo por nrTMS. La raz&amp;oacute;n de esto pudo haber sido un problema de sincronizaci&amp;oacute;n entre la presentaci&amp;oacute;n del est&amp;iacute;mulo y la menor duraci&amp;oacute;n (2 segundos) de los trenes de estimulaci&amp;oacute;n por nrTMS, en comparaci&amp;oacute;n con los trenes de DCS (3 segundos). Se requiere un intervalo de tiempo bloqueado entre la presentaci&amp;oacute;n de la imagen y la entrega est&amp;iacute;mulos para dilucidar a&amp;uacute;n m&amp;aacute;s las mejor&amp;iacute;as del protocolo de estudio de mapeo en la nrTMS con el fin de minimizar los sesgos de comparaci&amp;oacute;n entre nrTMS y DCS, y para mejorar la sensibilidad del mapeo por nrTMS.&lt;br /&gt; Hemos observado, y ya descripto, que la nrTMS induce tetanizaci&amp;oacute;n y dolor, que lleva a los movimientos de la cabeza y articulares. Esto significaba que la disartria ha de ser descartada, sobre todo cuando se procede a estimular las &amp;aacute;reas operculares. Para diferenciar estos fen&amp;oacute;menos, es necesario un monitoreo continuo por EMG, con evaluaci&amp;oacute;n de los m&amp;uacute;sculos orofaciolinguales y cricotiroideos. La monitorizaci&amp;oacute;n por v&amp;iacute;deo, interrogando al paciente despu&amp;eacute;s de la estimulaci&amp;oacute;n, o repitiendo la estimulaci&amp;oacute;n sin llevar a cabo las tareas y, a continuaci&amp;oacute;n en busca de respuestas musculares visuales, tambi&amp;eacute;n mostr&amp;oacute; ser &amp;uacute;til en la diferenciaci&amp;oacute;n de tales fen&amp;oacute;menos.&lt;br /&gt; A pesar de todas las limitaciones mencionadas anteriormente, la nrTMS demostr&amp;oacute; contar con una especificidad del 88,4% para detector &amp;aacute;reas del lenguaje establecidas por DCS, sobre todo cuando se considera la superposici&amp;oacute;n, y del 95,6% para los sitios distancia de menos de 2 cm. En algunos casos, &amp;aacute;reas por nrTMS han sido obtenidas aun cuando no fue posible detectar sitios por DCS durante la intervenci&amp;oacute;n neuroquir&amp;uacute;rgica. Es muy posible que en algunos casos la sensibilidad de nrTMS fuese superior a la de la DCS en la detecci&amp;oacute;n de "sitios ling&amp;uuml;&amp;iacute;sticas esenciales". Si estos sitios adicionales no fueran esenciales para el lenguaje, entonces la tasa de falsos positivos podr&amp;iacute;a aumentar hasta el 8,6% (2 de 23 sitios). Dado que no se realiz&amp;oacute; la resecci&amp;oacute;n de estos sitios, no es posible verificar esta &amp;uacute;ltima hip&amp;oacute;tesis.&lt;br /&gt; La precisi&amp;oacute;n de la nrTMS para la localizaci&amp;oacute;n &amp;aacute;reas del lenguaje es un inconveniente importante. Las &amp;aacute;reas mapeadas por NrTMS eran plenamente coincidentes con los resultados obtenidos en la DCS en 5 de los 7 pacientes. Cuando la superposici&amp;oacute;n de la nrTMS y DCS estuvo presente (17 sitios), la distancia media entre ellas fue de 4,5 mm, lo que es notable, teniendo en cuenta el cambio cerebral intraoperatorio y la curva de aprendizaje del operador de la nrTMS.&lt;br /&gt; Todo lo anterior nos hace sostener que la nrTMS es una herramienta potencialmente valiosa para la planificaci&amp;oacute;n quir&amp;uacute;rgica y la asignaci&amp;oacute;n del lenguaje cuando las lesiones est&amp;aacute;n presentes en las regiones perisilvianas dominantes. Sin embargo, por una raz&amp;oacute;n no del todo dilucidada, un n&amp;uacute;mero de &amp;aacute;reas del mapeo por DCS no se detectaron por nrTMS. Uno de las razones responsables este hallazgo, podr&amp;iacute;a ser la utilizaci&amp;oacute;n de un &amp;aacute;rea m&amp;aacute;s peque&amp;ntilde;a de estimulaci&amp;oacute;n en la nrTMS. La limitaci&amp;oacute;n del &amp;aacute;rea estimulada por nrTMS es b&amp;aacute;sicamente la regi&amp;oacute;n del m&amp;uacute;sculo temporal, ya que la tetanizaci&amp;oacute;n m&amp;uacute;sculo temporal y el dolor son los dos principales factores para limitar la aplicaci&amp;oacute;n de est&amp;iacute;mulos.&lt;br /&gt; Como hemos observado, la fMRI ha demostrado su utilidad en la localizaci&amp;oacute;n de las &amp;aacute;reas del lenguaje en varias condiciones de tareas ling&amp;uuml;&amp;iacute;sticas. Todav&amp;iacute;a no hay ninguna comparaci&amp;oacute;n entre nrTMS y fMRI en la localizaci&amp;oacute;n del &amp;aacute;rea del habla, pero s&amp;iacute; se ha estudiado para el &amp;aacute;rea motriz,&lt;sup&gt;22&lt;/sup&gt; lo que sugiere una mayor precisi&amp;oacute;n utilizando nrTMS. De lo contrario, la respuesta TMS puede dar informaci&amp;oacute;n cualitativa acerca de los problemas del habla inducidos, ya que apreciamos una detenci&amp;oacute;n del habla o disatria, mientras que la fMRI da la informaci&amp;oacute;n global del lenguaje y el aspecto motor de producci&amp;oacute;n del habla durante la activaci&amp;oacute;n de dicha &amp;aacute;rea motriz del habla.&lt;br /&gt; El objetivo de este trabajo no es sustituir la DCS por la NrTMS. La comparaci&amp;oacute;n entre las dos t&amp;eacute;cnicas tiene la finalidad de comprobar la fiabilidad de la nrTMS en la producci&amp;oacute;n de la detenci&amp;oacute;n del habla y para establecer su exactitud en la localizaci&amp;oacute;n de dichas &amp;aacute;reas. Cuando se trata de una resecci&amp;oacute;n de un tumor cerebral o un foco epilept&amp;oacute;geno, las conexiones y la funci&amp;oacute;n subcortical han de tenerse muy en cuenta, y la nrTMS no es en este momento una buena medida de esas caracter&amp;iacute;sticas del cerebro. La posibilidad de combinar la nrTMS con la tractograf&amp;iacute;a podr&amp;iacute;a conducir a ideas interesantes sobre estos temas. La no invasividad de esta t&amp;eacute;cnica permite la repetici&amp;oacute;n de la prueba. El advenimiento de la NrTMS abre la posibilidad de que otros estudios de idiomas, as&amp;iacute; como la investigaci&amp;oacute;n de la cognici&amp;oacute;n, sean ideales para el estudio longitudinal de la plasticidad del cerebro. Se necesita m&amp;aacute;s investigaci&amp;oacute;n para definir par&amp;aacute;metros mejorados para estimular la corteza, lo suficientemente altos como para inducir una alteraci&amp;oacute;n del lenguaje, pero la reducci&amp;oacute;n de la estimulaci&amp;oacute;n de dolor inducido y explorar mejor las &amp;aacute;reas parietales y temporales inferior siguen siendo una deuda que debe ser saldada. Estos son los dos problemas m&amp;aacute;s importantes que resolver con el fin de aumentar la sensibilidad del mapeo por nrTMS y generar una mejor comparaci&amp;oacute;n con los par&amp;aacute;metros de estimulaci&amp;oacute;n del lenguaje de una DCS ya bien establecida.&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;CONCLUSIONES&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;El mapeo del lenguaje por nrTMS puede emular el ya consagrado mapeo por DCS mediante la definici&amp;oacute;n de una topograf&amp;iacute;a precisa en las que las alteraciones del lenguaje son provocados por medio de la utilizaci&amp;oacute;n de paradigmas similares. Las &amp;aacute;reas relacionadas con este mapeo por nrTMS suelen distribuirse en un mosaico como un patr&amp;oacute;n similar al mapeo por DCS. Se estima que la sensibilidad global del m&amp;eacute;todo es 65,7%, aumentando hasta el 88,4% si se excluyen las &amp;aacute;reas del cerebro estimula das s&amp;oacute;lo por DCS. Cuando se utiliza una superposici&amp;oacute;n de mosaico de DCS y nrTMS sitios del lenguaje, la especificidad del m&amp;eacute;todo es el 86,9%. Cuando las mediciones hacen referencia a una distancia entre mosaicos de DCS y nrTMS de menos de 20 mm, llega a una coincidencia del de 95,6%.&lt;br /&gt; Estas cifras nos traen a la nrTMS como una herramienta prometedora para el estudio del lenguaje y de las funciones cerebrales cognitivas y la investigaci&amp;oacute;n. La evoluci&amp;oacute;n de la situaci&amp;oacute;n, incluyendo sondas m&amp;aacute;s peque&amp;ntilde;as, la innovaci&amp;oacute;n en los sistemas de refrigeraci&amp;oacute;n, nuevos m&amp;eacute;todos de seguimiento que mejorar&amp;iacute;an el registro, y mejoras en el software, se perfilan como herramientas para superar algunos de los inconvenientes que se generan. Este estudio constituye una investigaci&amp;oacute;n preliminar en el actual marco tecnol&amp;oacute;gico, teniendo en cuenta su integraci&amp;oacute;n en la planificaci&amp;oacute;n de una estrategia preoperatoria de resecci&amp;oacute;n neuroquir&amp;uacute;rgica.&lt;br /&gt; Si la investigaci&amp;oacute;n futura confirma una la alta correlaci&amp;oacute;n entre DCS y el mapeo por nrTMS, una investigaci&amp;oacute;n considerable en la plasticidad cortical, tanto en el lenguaje como en otras funciones cognitivas, se podr&amp;aacute;n realizar con esta novedosa herramienta no invasiva.&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;AGRADECIMIENTOS&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Nuestro agradecimiento a Juncal Iglesias, Jaume Capellades, Lluis Serra y JariKarhu.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&#13;
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&lt;/ol&gt;&lt;hr /&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;COMENTARIO&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Destacado trabajo realizado en los Hospitales del Mar y Bellvitge de Barcelona, Espa&amp;ntilde;a por un grupo de trabajo multidisciplinario, entre otros, el em&amp;eacute;rito Neurofisi&amp;oacute;logo Josep Ma. Espadaler Gamissans y Gerard Conesa jefe del Scio. de neurocirug&amp;iacute;a del Hospital del Mar, donde exponen los resultados obtenidos mediante nrTMS prequir&amp;uacute;rgica compar&amp;aacute;ndola con la t&amp;eacute;cnica de DCS hoy ampliamente utilizada y considerada Gold est&amp;aacute;ndar para el mapeo cortical intraoperatorio del lenguaje y as&amp;iacute; evitar lesiones irreparables en cirug&amp;iacute;as intra axiales en zonas de tan alta elocuencia. M&amp;aacute;s all&amp;aacute; de que en nuestro medio la novedosa t&amp;eacute;cnica no es posible en la actualidad, el art&amp;iacute;culo merece la debida atenci&amp;oacute;n dado que en tiempos d&amp;oacute;nde la calidad de vida post operatoria debe ser premisa insoslayable y para lograrla estamos en camino de ofrecer &amp;rdquo;cirug&amp;iacute;as personalizadas&amp;rdquo; a los pacientes; hoy las diferentes t&amp;eacute;cnicas de monitoreos electrofisiol&amp;oacute;gicos, neuronavegaci&amp;oacute;n y craneotom&amp;iacute;as con pacientes vigiles nos brindan nuevas herramientas para evitar lesiones irreversibles. Excelente trabajo, extensa revisi&amp;oacute;n bibliogr&amp;aacute;fica y un importante grupo de autores que incluye a neurocirujanos Argentinos.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Jaime J. Rimoldi&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</text>
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        <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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            <name>Title</name>
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                <text>Mapeo del lenguaje utilizando estimulación magnética transcraneal repetitiva por navegación: un estudio comparativo con la estimulación cortical directa intraoperatoria</text>
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                <text>Neurocirugía</text>
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            <name>Description</name>
            <description>An account of the resource</description>
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                <text>Artículo Original</text>
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            <name>Creator</name>
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                <text>Josep M. Espadaler</text>
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              <elementText elementTextId="8202">
                <text>Gerardo Conesa</text>
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              <elementText elementTextId="8203">
                <text>Cesar Quijada</text>
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              <elementText elementTextId="8204">
                <text>Gloria Villalba</text>
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              <elementText elementTextId="8205">
                <text>Alba León</text>
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              <elementText elementTextId="8206">
                <text>Maja Rögic</text>
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              <elementText elementTextId="8207">
                <text>Jordi Peña</text>
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              <elementText elementTextId="8208">
                <text>Rosa M. Manero</text>
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              <elementText elementTextId="8209">
                <text>Teresa Rognoni</text>
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                <text>Alessandro Principe</text>
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              <elementText elementTextId="8211">
                <text>Demian Manzano Lopez</text>
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              <elementText elementTextId="8212">
                <text>Pablo A. Rubino</text>
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              <elementText elementTextId="8213">
                <text>Román P. Arévalo</text>
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              <elementText elementTextId="8214">
                <text>Andreu Gabarrós</text>
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              <elementText elementTextId="8215">
                <text>Isabel Fernandez-Conejero</text>
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              <elementText elementTextId="8216">
                <text>Jesús Pujol</text>
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              <elementText elementTextId="8217">
                <text>Vedran Deletis</text>
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            <name>Publisher</name>
            <description>An entity responsible for making the resource available</description>
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              <elementText elementTextId="8218">
                <text>Jaime Rimoldi</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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              <elementText elementTextId="8219">
                <text>&lt;strong&gt;RESUMEN&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Introducci&amp;oacute;n: &lt;/strong&gt;La estimulaci&amp;oacute;n cortical directa (DCS) es una metodolog&amp;iacute;a corrientemente usada para localizar &amp;aacute;reas del lenguaje en intervenciones quir&amp;uacute;rgicas que incluyan resecciones.&lt;br /&gt; La estimulaci&amp;oacute;n magn&amp;eacute;tica transcraneana repetitiva (rTMS) a demostrado tambi&amp;eacute;n su capacidad para inducir alteraciones transitorias. Recientemente el desarrollo del Sistema de Navegaci&amp;oacute;n de TMS asegura precisa localizaci&amp;oacute;n del sitio estimulado.&lt;br /&gt; El objetivo del trabajo es estudiar la confiabilidad de la estimulaci&amp;oacute;n magn&amp;eacute;tica transcraneal repetitiva navegada (nrTMS) en la localizaci&amp;oacute;n de los sitios del lenguaje.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;M&amp;eacute;todos:&lt;/strong&gt; Once pacientes seleccionados para mapeo del lenguaje por DCS fueron evaluados pre-cirug&amp;iacute;a con nrTMS. Los mapeos de lenguaje prequir&amp;uacute;rgicos mediante nrTMS fueron comparados con DCS.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Resultados: &lt;/strong&gt;Un total de 25 nrTMS sitios del lenguaje y 38 DCS fueron localizados.&lt;br /&gt; La sensibilidad y la especificidad obtenida fue de 88.4 y 95.6, respectivamente. La distancia media fue evaluada en 4,5mm.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Conclusiones:&lt;/strong&gt; Los dispositivos de nrTMS permiten la identificaci&amp;oacute;n de las &amp;aacute;reas corticales del lenguaje. Con un alto grado de concordancia con el mapeo TMS. La nrTMS se muestra como una herramienta de inter&amp;eacute;s en la investigaci&amp;oacute;n y aplicaci&amp;oacute;n pr&amp;aacute;ctica en la funci&amp;oacute;n del lenguaje.&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Palabras clave: &lt;/strong&gt;Mapeo Cortical de Lenguaje; Estimulaci&amp;oacute;n Magn&amp;eacute;tica Transcraneana Repetitiva Navegada; Detenci&amp;oacute;n del Lenguaje; Estimulaci&amp;oacute;n Cortical Directa&lt;/p&gt;</text>
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            <name>Bibliographic Citation</name>
            <description>A bibliographic reference for the resource. Recommended practice is to include sufficient bibliographic detail to identify the resource as unambiguously as possible.</description>
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                <text>&lt;ol&gt;&#13;
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        <description>Revista Argentina de Neurocirugía</description>
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