مقالة بحثية

الجمع بين تحفيز التيار المتردد عبر الجمجمة ومخطط كهربية الدماغ

DOI:

10.3791/68743

أكتوبر 10, 2025

في هذه المقالة

ملخص

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

يضع هذا البروتوكول نهجا عمليا للجمع بين HD-tACS مع مخطط كهربية الدماغ لفحص تأثيرات التحفيز على التذبذبات العصبية أثناء المهام المعرفية ، باستخدام تحفيز تردد ثيتا في الذاكرة العاملة كنموذج.

الملخص

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

التذبذبات العصبية جزء لا يتجزأ من مختلف العمليات المعرفية, بما في ذلك الذاكرة العاملة, الاهتمام, والإدراك. ظهر تحفيز التيار المتردد عبر الجمجمة (tACS) كأداة غير جراحية للتحقيق في العلاقات السببية بين تذبذبات الدماغ والوظائف المعرفية. من خلال استهداف ترددات محددة ، يمكن ل tACS تعديل النشاط التذبذبي ، مما يوفر نظرة ثاقبة حول دور الإيقاعات العصبية في الأداء المعرفي. لفهم تأثير tACS على ديناميكيات التذبذب والعمليات المعرفية ، من الضروري الجمع بين القياسات الفسيولوجية مثل مخطط كهربية الدماغ والبيانات السلوكية. تعمل tACS عالية الدقة (HD-tACS) على تحسين الدقة المكانية للتحفيز ، مما يتيح استهدافا أكثر توطينية لمناطق قشرية محددة. يحدد هذا البروتوكول طريقة للجمع بين HD-tACS مع مخطط كهربية الدماغ لتقييم التغيرات في تذبذبات تردد ثيتا (4 هرتز) في القشرة الجدارية اليسرى. يتم أخذ تسجيلات مخطط كهربية الدماغ قبل وبعد التحفيز أثناء مهمة ذاكرة عاملة 2-back لفحص نشاط ثيتا. يقدم هذا النهج أداة قوية لاستكشاف الآليات العصبية التي تكمن وراء التعديل المعرفي عن طريق تحفيز الدماغ الإيقاعي.

المقدمة

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

تحفيز التيار المتردد عبر الجمجمة (tACS) هو طريقة تعديل عصبي غير جراحية توفر تيارات كهربائية جيبية ضعيفة إلى الدماغ بترددات محددة ، أو مجموعات من الترددات1،2. كجزء من الفئة الأوسع للتحفيز الكهربائي عبر الجمجمة (tES) ، والتي تشمل أيضا تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة (tDCS) ، وتحفيز الضوضاء العشوائي عبر الجمجمة (tRNS) ، وتحفيز التيار النبضي عبر الجمجمة (tPCS) 3 ، يتميز tACS بشكل خاص بقدرته على تعديل إيقاعات الدماغ الداخلية. على عكس طرائق tES الأخرى ، يمكن أن يتزامن tACS مع التذبذبات العصبية المستمرة ، وبالتالي تعزيز الوظائف المعرفية أو استعادتها عن طريق إشراك التذبذبات العصبية بترددات مستهدفة1،4،5،6. علاوة على ذلك ، يتم التعرف على tACS كخيار علاجي محتمل لعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية ، مثل تحسين أداء الذاكرة لدى مرضى الزهايمر7 وتخفيف أعراض الاكتئاب8.

في حين أن tACS التقليدي القائم على الوسادة قد أظهر إمكاناته ، فإن توزيعه الحالي الواسع نسبيا يمكن أن يحد من الاستهداف الدقيق9. يعالج tACS عالي الدقة (HD-tACS) هذه المشكلة من خلال مونتاج حلقة 4×1 ، حيث يحيط بالقطب المركزي أربعة أقطاب كهربائية عائدة ، وبالتالي زيادة البؤرة عن طريق تركيز تدفق التيار أسفل القطب المركزي10،11،12. يمكن أن يحقق هذا المونتاج كثافة أكبر وفترات أطول مقارنة ب tACS13،14 التقليدي القائم على الوسادة.

تعكس تذبذبات الدماغ النشاط المتزامن للمجموعات العصبية وهي أساسية للعمليات المعرفية المختلفة15 ، بما في ذلك الذاكرة العاملة10،16. ومع ذلك ، يظل السؤال مفتوحا عما إذا كانت هذه التذبذبات تلعب دورا وظيفيا سببيا أم أنها ترتبط فقط بالإدراك. للكشف عن العلاقة السببية بشكل أكبر ، يمكن للباحثين تطبيق بروتوكولات تحفيز الدماغ مثل tACS لتعديل النشاط التذبذبي ومراقبة التغيرات السلوكية المقابلة1. يتطلب الفهم الشامل لكيفية تأثير التحفيز الخارجي على الإدراك فحص ليس فقط الأداء السلوكي ولكن أيضا التدابير الفسيولوجية مثل مخطط كهربية الدماغ. يسمح مخطط كهربية الدماغ للباحثين بمراقبة ما إذا كان الاحتباس الناجم عن tACS يغير النشاط العصبي1،17 وكيف يغير.

جعلت القطع الأثرية الضخمة التي تم إنشاؤها بواسطة tACS من الصعب تحليل إشارات مخطط كهربية الدماغ المسجلة أثناء التحفيز18،19 بشكل موثوق. على الرغم من وجود العديد من الباحثين الذين يحاولون فصل القطع الأثرية التي يسببها tACS عن نشاط الدماغ ، مثل PCA20 ، والترشيح الزمني21 ، وتشكيل الشعاع22 ، إلا أن صحة هذه المحاولات لا تزال موضع شك18. بعد توقف التحفيز ، يعود السكان العصبيون تدريجيا إلى حالتهم الأساسية ، مما يؤدي إلى ظهور صدى احتشاء. توفر أصداء الاحتباس هذه فرصة ثمينة لتقييم الاحتباس العصبي باستخدام مخطط كهربية الدماغ ، حيث تحدث بعد التحفيز وبالتالي فهي خالية من القطع الأثرية التي يسببها tACS. ومع ذلك ، فإن المدة القصيرة لأصداء الاحتباس تقلل من احتمالية ملاحظة الاحتباس العصبي الموثوق به في مخطط كهربية الدماغ. لذلك ، هناك حاجة ماسة إلى نهج عملي لتسجيل مخطط كهربية الدماغ مباشرة بعد تحفيز HD-tACS.

الهدف من البروتوكول الحالي هو توضيح كيفية الجمع بين HD-tACS ومخطط كهربية الدماغ عالي الجودة لتقييم آثار التحفيز. من خلال تسجيل مخطط كهربية الدماغ قبل وبعد تحفيز HD-tACS لمدة 10 دقائق (4 هرتز ، تذبذبات ثيتا) التي تستهدف المنطقة الجدارية اليسرى داخل مهمة الذاكرة العاملة 2-back ، يمكن هذا البروتوكول الباحثين من تقييم التأثيرات الفسيولوجية العصبية للتحفيز بدون القطع الأثرية التي يسببها tACS. مهمة 2-back هي نموذج مستخدم على نطاق واسع لتقييم الذاكرة العاملة ، والذي يتضمن كلا من معالجة المعلومات وتخزينها23،24. ترتبط عمليات الذاكرة العاملة ، بما في ذلك تلك التي يتم إشراكها أثناء مهمة 2-back ، ارتباطا وثيقا بتذبذبات ثيتا في الشبكات الأمامية الجدارية. يوفر هذا مبررا نظريا قويا لاستهداف تحفيز تردد ثيتا في هذا النموذج16،25،26. لضمان جودة بيانات مخطط كهربية الدماغ ، نوصي بالحفاظ على مقاومة قطب مخطط كهربية الدماغ أقل من 5 كيلو أوم وتسجيل البيانات في بيئة قياسية محمية كهربائيا. يمكن تكييف الطرق الموضحة لأهداف التحفيز الأخرى (على سبيل المثال ، قشرة الفص الجبهي الظهري الجانبي ، DLPFC) ، ونطاقات التردد الأخرى (على سبيل المثال ، تذبذبات ألفا) ، والنماذج المعرفية الأخرى (مثل الانتباه). يمكن تحديد معلمات التحفيز مثل الشدة والمدة ، والتي تعتبر حاسمة لفعالية التحفيز ، بناء على أهداف البحث المحددة. نأمل أن يسهل هذا البروتوكول التطبيقات الأوسع لتكامل tACS-EEG ويعزز استكشاف أكثر صرامة لديناميكيات الاحتباس العصبي.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

تمت الموافقة على البروتوكول من قبل مجلس المراجعة المؤسسية لجامعة ساوث ويست وتم إجراؤه وفقا للمبادئ التوجيهية المؤسسية. يقدم هذا العرض التوضيحي للبروتوكول بيانات من مشارك بالغ سليم واحد (العمر = 25 ، أنثى) لتوضيح إجراءات البروتوكول. قدم المشارك موافقة خطية مستنيرة قبل التجربة. المعدات المستخدمة مدرجة في جدول المواد.

1. تحديد معلمات التحفيز

بناء على بحث سابق يبحث في التذبذبات العصبية الكامنة وراء الذاكرة العاملة16،25،26 ، اخترنا تردد تحفيز 4 هرتز ، ومدة تحفيز مدتها 10 دقائق ، والمنطقة الجدارية اليسرى كموقع مستهدف لهذا البروتوكول.

2. تسجيل مخطط كهربية الدماغ قبل التحفيز

تم تسجيل بيانات مخطط كهربية الدماغ الأساسي بينما أكمل المشاركون مهمة الذاكرة العاملة 2-back. قبل التجربة ، تم تنظيف فروة رأس المشارك. تم ملء جميع أقطاب مخطط كهربية الدماغ بهلام موصل باستخدام حقنة بلاستيكية. على وجه التحديد ، تم استخدام طرف المحقنة لفصل الشعر من خلال فتحات القطب الكهربائي ، وتم حقن الجل لضمان الاتصال المباشر بين القطب الكهربائي وفروة الرأس. تم فرك فروة الرأس برفق بطرف المحقنة حتى تم تقليل مقاومة كل قطب كهربائي إلى أقل من 5 كيلو أوم. احتوى دماغي مخطط كهربية الدماغ المستخدم في هذا البروتوكول على 64 قطبا كهربائيا مرتبة وفقا لنظام 10-20. تمت مراقبة مقاومة القطب الكهربائي من خلال النقر على خيار المعاوقة في واجهة البرنامج (الشكل 1). لضمان الجودة العالية لتسجيل مخطط كهربية الدماغ ، تم ضبط نطاق عرض المعاوقة على 0-5 كيلو أوم. تم تفسير الأقطاب الكهربائية ذات قيم المعاوقة المعروضة باللون البرتقالي أو الأخضر على أنها أقل من 5 كيلو أوم. بمجرد تأكيد أن المعاوقة عبر جميع الأقطاب الكهربائية أقل من 5 كيلو أوم ، بدأ تسجيل مخطط كهربية الدماغ بالضغط على ابدأ في البرنامج حيث قام المشارك بأداء مهمة 2 للخلف (الشكل 2). كما تم تصور إشارات مخطط كهربية الدماغ أثناء المهمة (الشكل 2). يظهر إجراء مهمة 2-back في بروتوكولنا في الشكل 3.

3. التحضير للتحفيز

تم تقييم المشاركين أولا للتأكد من أنه ليس لديهم تاريخ من الاضطرابات العصبية أو النفسية ل tES. تم تنظيف فروة رأس المشارك مرة أخرى قبل التحفيز. تم تحضير جميع المواد اللازمة مسبقا (الشكل 4). تم تجميع المعدات على النحو التالي27: تم تركيب البطاريات وتأكد شحنها بالكامل. تم استخدام كابل الإدخال لتوصيل محفز tES ثنائي القناة بواجهة التحفيز متعددة القنوات 4×1. ثم تم توصيل كابل الإخراج بواجهة 4×1 ، وتم توصيل خمسة أقطاب كهربائية Ag / AgCl بكابل الإخراج (الشكل 5).

بعد اكتمال جميع اتصالات الجهاز ، تم تشغيل محفز tES ثنائي القناة ونظام الواجهة 4×1. تم تضمين خمسة أغلفة بلاستيكية عالية الدقة (HD) في مواقع قطبية محددة (P3 ، CP3 ، P1 ، PO3 ، P5) في دماغي مخطط كهربية الدماغ ، ثم تم وضع الغطاء على رأس المشارك (الشكل 6).

تم وضع جل موصل للكهرباء على سطح فروة الرأس من خلال فتحة غلاف HD. باستخدام طرف المحقنة ، تم فصل الشعر لفضح فروة الرأس ، وتم وضع الجل الموصل مباشرة على المنطقة المكشوفة. ثم تم إدخال خمسة أقطاب كهربائية في أغلفة HD ، مع وضع القطب رقم 5 في وسط التكوين على شكل حلقة (أي P3). تم وضع الأقطاب الكهربائية الأربعة المتبقية حول القطب المركزي في المواقع المجاورة (مثل P1 و PO3 و P5 و CP3 ؛ الشكل 6). وبالمثل ، تم ملء جميع أقطاب مخطط كهربية الدماغ بهلام موصل ، وتأكد أن مقاوماتها أقل من 5 كيلو أوم (الشكل 1).

4. التحفيز

قبل بدء التحفيز ، تم تأكيد ضبط الوضع الافتراضي على المحفز على "SCAN". في هذا الوضع ، عرض النظام مقاومة كل قطب كهربائي على حدة (الشكل 7). تم عرض قيمة المعاوقة لكل قطب كهربائي بالضغط على الأزرار المرقمة المقابلة على واجهة 4×1. أشارت قيم المعاوقة التي تقل عن 1.5 إلى جودة مقبولة27،28. إذا تجاوزت أي قيمة مقاومة هذه العتبة ، تعديل الغلاف البلاستيكي المقابل عن طريق فتح الغطاء وفرك فروة الرأس بطرف المحقنة للحصول على قيمة المعاوقة المطلوبة.

تم تعيين معلمات التحفيز على محفز tES ثنائي القناة ، بما في ذلك شكل الموجة الحالية والمدة والشدة (الشكل 7). تم استخدام أربعة مقابض لضبط المعلمات المعنية. تم استخدام عصا التحكم لتشغيل الحالة الزائفة أو إيقاف تشغيلها. في هذا البروتوكول ، تم تسليم التحفيز في شكل موجة تيار متردد ، 2 مللي أمبير و 4 هرتز لمدة 10 دقائق. بعد ذلك ، تم تحويل مستوى "RELAX" إلى التيار الكامل. ثم تم تغيير وضع المحفز من SCAN إلى PASS باستخدام زر MODE SELECT . تم اختيار قطبية التحفيز (مركز الأنود أو مركز الكاثود) بالضغط على زر القطبية .

بدأ التحفيز بالضغط على زر START على محفز tES ثنائي القناة. تصاعدت الشدة الحالية تدريجيا حتى تم الوصول إلى الشدة المستهدفة. أظهر المؤقت وقت التحفيز المتبقي. إذا شعر المشارك بعدم الراحة أثناء الزيادة الحالية ، فيمكن تقليل الشدة قليلا باستخدام ذراع "RELAX". بمجرد أن يشعر المشارك بالراحة مرة أخرى ، تم دفع ذراع "RELAX" تدريجيا إلى الأمام لاستئناف شدة التيار الكامل. إذا لزم الأمر ، يمكن إنهاء التحفيز في أي لحظة باستخدام الزر "الإجهاض".

5. تسجيل مخطط كهربية الدماغ بعد التحفيز

بعد التحفيز ، تمت إزالة الأغلفة البلاستيكية عالية الدقة وأقطاب التحفيز من غطاء دماغ مخطط كهربية الدماغ. أعيد إدخال أقطاب مخطط كهربية الدماغ التي تمت إزالتها مسبقا من المواضع P3 و CP3 و P1 و PO3 و P5 في مواقعها الأصلية. تم إدخال كل قطب كهربائي برفق من خلال الفتحة المخصصة له في الغطاء ، باتباع تخطيط النظام 10-20 ، وتأمينه عن طريق محاذاته مع فروة الرأس الأساسية. تم استخدام طرف حقنة بلاستيكية لفصل الشعر من خلال الفتحة لضمان التلامس المباشر مع فروة الرأس ، وتم وضع هلام موصل على كل قطب كهربائي باستخدام نفس المحقنة. ثم تم فحص مقاومة كل قطب كهربائي لمخطط كهربية الدماغ والتأكد من أنها أقل من 5 كيلو أوم قبل بدء تسجيل مخطط كهربية الدماغ بعد التحفيز.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

يمكن تحليل بيانات مخطط كهربية الدماغ في المجال الزمني (على سبيل المثال ، الإمكانات المتعلقة بالحدث) ، أو مجال التردد (على سبيل المثال ، التحليل الطيفي) ، أو مجال التردد الزمني (على سبيل المثال ، تحليل الوقت والتردد). في هذه الحالة ، تم استخدام تحليل التردد الزمني لفحص التغيرات في النشاط التذبذبي المرتبط بالتحفيز. تمت معالجة بيانات مخطط كهربية الدماغ التي تم الحصول عليها قبل وبعد التحفيز من موضوع تمثيلي مسبقا باستخدام مجموعة أدوات EEGLAB في MATLAB. تضمنت خطوات المعالجة المسبقة ما يلي: تمت...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

يوفر تحفيز التيار المتردد عبر الجمجمة (tACS) نهجا غير جراحي لتعديل إيقاعات دماغية معينة. نظرا لدقته الممتازة ، فإن مخطط كهربية الدماغ مناسب تماما لفحص كل من التذبذبات العصبية التلقائية والخارجية. يوفر الجمع بين tACS و EEG نهجا متعدد الوسائط للتحقيق في وظيفة الدماغ وبنيته ، ولمزيد من استكشاف الآليات العصبية الأساسية لتأثيرات tACS. وبالتالي ، يقدم هذا البروتوكول طريقة عملية لدمج HD-tACS مع مخطط كهربية الدماغ.

يتم إعاقة تسجيل مخطط كهربية الدماغ المتزامن بسبب القط...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.

شكر وتقدير

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

تم دعم هذا العمل من خلال المنح البحثية من المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين (31972906) ، وصناديق البحوث الأساسية للجامعات المركزية (SWU2209235) ، والخطة التجريبية لأبحاث الابتكار 2035 لجامعة ساوث ويست (SWUPilotPlan006) ، وصندوق البحوث المفتوح لمختبر الدولة الرئيسي لعلم الأعصاب المعرفي والتعلم (CNLZD2102) ، ومشروع ابتكار أبحاث الدراسات العليا بجامعة ساوث ويست (SWUS24034).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
تخطيط الدماغ للدماغمنتجات الدماغBC-64-X42-UAMW-5664 قناة مبنية على نظام 10-20
4´ 1 HD-tESسوتيركس الطبية4´ 1-C3Aذا سوتريكس 4&تايمز؛ محول HD-tDCS / HD-tES يحول أي منبه tDCS ثنائي القناة من Soterix Medical إلى جهاز HD-tDCS / tES. ذا 4&تايمز؛ محول HD-tES ليس محفزا مستقلا، وأثناء التحفيز لا يولد أي تيار. بل هي 4×؛ يقوم محول HD-tES بتقسيم وتوجيه التيار الناتج عن جهاز ذو قناتين بذكاء، محولا إلى HD-tES (HD-tDCS، HD-tACS، HD-tRNS، HD-tPCS، HD-tODCS).

المراجع

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Hanslmayr, S., Axmacher, N., Inman, C. S. Modulating human memory via entrainment of brain oscillations. Trends Neurosci. 42 (7), 485-499 (2019).
  2. Alekseichuk, I., Turi, Z., De Lara, G. A., Antal, A., Paulus, W. Spatial working memory in humans depends on theta and high gamma synchronization in the prefrontal cortex. Curr Biol. 26 (12), 1513-1521 (2016).
  3. Dissanayaka, T., Zoghi, M., Farrell, M., Egan, G. F., Jaberzadeh, S. Does transcranial electrical stimulation enhance corticospinal excitability of the motor cortex in healthy individuals? A systematic review and meta-analysis. Eur J Neurosci. 46 (4), 1968-1990 (2017).
  4. Liu, Y., Luo, Y., Zhang, N., Zhang, X., Liu, S. A scientometric review of the growing trends in transcranial alternating current stimulation (tACS). Front Hum Neurosci. 18, 1362593(2024).
  5. Antal, A., Herrmann, C. S. Transcranial alternating current and random noise stimulation: Possible mechanisms. Neural Plast. 2016 (1), 3616807(2016).
  6. Cruciani, A., et al. High-frequency transcranial alternating current stimulation matching individual frequency of somatosensory evoked high-frequency oscillations can modulate the somatosensory system through thalamocortical pathway. Cereb Cortex. 34 (1), bhad481(2024).
  7. Nissim, N., Pham, D., Poddar, T., Blutt, E., Hamilton, R. The impact of gamma transcranial alternating current stimulation (tACS) on cognitive and memory processes in patients with mild cognitive impairment or alzheimer's disease: A literature review. Brain Stimul. 16 (3), 748-755 (2023).
  8. Haller, N., Senner, F., Brunoni, A. R., Padberg, F., Palm, U. Gamma transcranial alternating current stimulation improves mood and cognition in patients with major depression. J Psychiatr Res. 130, 31-34 (2020).
  9. Ai, Y., et al. Effects of different types of high-definition transcranial electrical stimulation on visual working memory and contralateral delayed activity. J Neuroeng Rehabil. 21 (1), 201(2024).
  10. Reinhart, R. M., Nguyen, J. A. Working memory revived in older adults by synchronizing rhythmic brain circuits. Nat Neurosci. 22 (5), 820-827 (2019).
  11. Gözenman, F., Berryhill, M. E. Working memory capacity differentially influences responses to TDCS and HD-TDCS in a retro-cue task. Neurosci Lett. 629, 105-109 (2016).
  12. Müller, D., Habel, U., Brodkin, E. S., Weidler, C. High-definition transcranial direct current stimulation (HD-TDCS) for the enhancement of working memory-a systematic review and meta-analysis of healthy adults. Brain Stimul. 15 (6), 1475-1485 (2022).
  13. Kuo, H. -I., et al. Comparing cortical plasticity induced by conventional and high-definition 4×1 ring TDCS: A neurophysiological study. Brain Stimul. 6 (4), 644-648 (2013).
  14. Datta, A., et al. Gyri-precise head model of transcranial direct current stimulation: Improved spatial focality using a ring electrode versus conventional rectangular pad. Brain Stimul. 2 (4), 201-207 (2009).
  15. Buzsáki, G. Rhythms of the brain. , Oxford University Press. (2006).
  16. Pahor, A., Jaušovec, N. The effects of theta and gamma tACS on working memory and electrophysiology. Front Hum Neurosci. 11, 651(2018).
  17. Riddle, J., Mcferren, A., Frohlich, F. Causal role of cross-frequency coupling in distinct components of cognitive control. Prog Neurobiol. 202, 102033(2021).
  18. Noury, N., Hipp, J. F., Siegel, M. Physiological processes non-linearly affect electrophysiological recordings during transcranial electric stimulation. Neuroimage. 140, 99-109 (2016).
  19. Neuling, T., Ruhnau, P., Weisz, N., Herrmann, C. S., Demarchi, G. Faith and oscillations recovered: On analyzing EEG/MEG signals during tACS. Neuroimage. 147, 960-963 (2017).
  20. Helfrich, R. F., et al. Entrainment of brain oscillations by transcranial alternating current stimulation. Curr Biol. 24 (3), 333-339 (2014).
  21. Voss, U., et al. Induction of self-awareness in dreams through frontal low current stimulation of gamma activity. Nat Neurosci. 17 (6), 810-812 (2014).
  22. Neuling, T., et al. Friends, not foes: Magnetoencephalography as a tool to uncover brain dynamics during transcranial alternating current stimulation. Neuroimage. 118, 406-413 (2015).
  23. Bailey, K., Mlynarczyk, G., West, R. Slow wave activity related to working memory maintenance in the n-back task. J Psychophysiol. 30 (4), 141-154 (2016).
  24. Scharinger, C., Soutschek, A., Schubert, T., Gerjets, P. Comparison of the working memory load in n-back and working memory span tasks by means of EEG frequency band power and P300 amplitude. Front Hum Neurosci. 11, 6(2017).
  25. Grover, S., Wen, W., Viswanathan, V., Gill, C. T., Reinhart, R. M. Long-lasting, dissociable improvements in working memory and long-term memory in older adults with repetitive neuromodulation. Nat Neurosci. 25 (9), 1237-1246 (2022).
  26. Senkowski, D., Sobirey, R., Haslacher, D., Soekadar, S. R. Boosting working memory: Uncovering the differential effects of TDCS and tACS. Cereb Cortex Commun. 3 (2), tgac018(2022).
  27. Chen, W., Chen, R., He, Q. Stimulation location determination using a 3d digitizer with high-definition transcranial direct current stimulation. J Vis Exp. (154), e60263(2019).
  28. Villamar, M. F., et al. Technique and considerations in the use of 4x1 ring high-definition transcranial direct current stimulation (HD-TCDS). J Vis Exp. (77), e50309(2013).
  29. Delorme, A., Makeig, S. Eeglab: An open source toolbox for analysis of single-trial EEG dynamics including independent component analysis. J Neurosci Methods. 134 (1), 9-21 (2004).
  30. Yan, X., Boudrias, M. -H., Mitsis, G. D. Removal of transcranial alternating current stimulation EEG artifacts using blind source separation and wavelets. IEEE Trans Biomed Eng. 69 (10), 3183-3192 (2022).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه

طلب إذن

الوسوم

Transcranial Alternating CurrentElectroencephalogram RecordingHigh Definition TACSTheta OscillationsWorking Memory TaskNeural OscillationsEEG CapCognitive ModulationBrain StimulationParietal Cortex

مقالات ذات صلة