In diesem Artikel erklären wir, wie man ein gleichzeitiges transkranielles Wechselstromstimulations- und EEG-Experiment einrichtet.
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In diesem Artikel erklären wir, wie man ein gleichzeitiges transkranielles Wechselstromstimulations- und EEG-Experiment einrichtet.
Oszillatorische Gehirnaktivitäten werden als Grundlage für rhythmische Veränderungen in der Übertragungseffizienz über Gehirnnetzwerke hinweg angesehen und es wird angenommen, dass sie kognitive neuronale Prozesse integrieren. Die transkranielle Wechselstromstimulation (tACS) verspricht, den kausalen Zusammenhang zwischen spezifischen Frequenzen oszillatorischer Hirnaktivität und kognitiven Prozessen aufzuklären. Die simultane Elektroenzephalographie (EEG)-Aufzeichnung während der tACS würde die Möglichkeit bieten, die unmittelbaren neurophysiologischen Auswirkungen der tACS direkt zu untersuchen. Es ist jedoch nicht trivial, EEG-Signale während der tACS zu messen, da die tACS ein riesiges Artefakt in den EEG-Daten erzeugt. Hier erklären wir, wie Sie gleichzeitige tACS-EEG-Experimente einrichten können. Zwei notwendige Überlegungen für eine erfolgreiche EEG-Aufzeichnung bei der Anwendung von tACS werden hervorgehoben. Zunächst wird der EEG-Verstärker durch eine Überbrückung der tACS- und EEG-Elektroden über austretendes EEG-Gel sofort gesättigt. Um eine Überbrückung über das Gel zu vermeiden, ist die Viskosität des EEG-Gels der wichtigste Parameter. Das EEG-Gel muss zähflüssig sein, um Brückenbildung zu vermeiden, aber gleichzeitig flüssig genug, um einen Kontakt zwischen der tACS-Elektrode und der Kopfhaut herzustellen. Zweitens ist es aufgrund der großen Amplitude des tACS-Artefakts wichtig, die Verwendung eines EEG-Systems mit einem hochauflösenden Analog-Digital-Wandler (A/D) in Betracht zu ziehen. Insbesondere kann die Größe des tACS-Artefakts in der Nähe einer Stimulationselektrode 100 mV überschreiten, wenn 1 mA tACS angelegt wird. Die Auflösung des A/D-Wandlers ist von Bedeutung, um qualitativ hochwertige EEG-Daten aus der Umgebung der Stimulationsstelle zu messen. Durch das Befolgen dieser Richtlinien für die Verfahren und technischen Überlegungen wird eine erfolgreiche gleichzeitige EEG-Aufzeichnung während der tACS realisiert.
Rhythmische Dynamik extrazellulären elektrischen Strömen in das Gehirn ein Jahrhundert 1,2 beobachtet. Während für die meisten der Zeit, die als nicht-spezifische Rauschen in den Daten berücksichtigt, heute sind sie weithin als eine Hauptrolle in der Informationsverarbeitung im Gehirn 3,4,5,6,7,8,9 zu spielen. Unser Verständnis der Kausalzusammenhang zwischen bestimmten Frequenzen des oszillierenden Hirnaktivität und kognitive Prozesse in den letzten zehn Jahren durch die Entwicklung der verschiedenen Interventions fortgeschritten Ansätze zum direkten Modulieren Oszillationen 8,10. Transkranielle Wechselstromstimulation (TAC) ist so ein vielversprechender Ansatz, um rhythmische Aktivität im Gehirn 10 zu modulieren. tACS ist eine nicht-invasive Hirnstimulation Verfahren, das schwache Wechsel (Sinus) Ströme von der Kopfhaut gilt und moduliert die Erregbarkeit der Hirnrinde in frequenzspezifischer Weise 11, 12, </ sup> 13, 14, 15. Während sie eine vielversprechende Technik für die Untersuchung der Rolle der rhythmischen Aktivität im Gehirn sind die neurophysiologischen Mechanismen der TAC noch völlig unklar. Mehrere Studien haben Auswirkungen der TAC auf Wahrnehmungs 11,13,16,17,18 und motorischen Funktionen 19,20,21,22 sowie Auswirkungen auf die höheren kognitiven Prozessen 23,24,25,26,27, 28 berichtet, . Neurophysiologische Belege für das Mitreißen von Gehirnschwingungen nach der Stimulation wurden unter Verwendung von EEG-13, 14, 15 dargestellt. Es liegen noch wenige Berichte über neurophysiologische Nachweis beim Menschen für einen Effekt der TAC während der Stimulation 12, 13, 22. Da das Gehirn ist sehr robust gegenüber äußeren Störung, ist eine solche Online-Beweise von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der unmittelbaren neurophysiologischen Auswirkungen der TAC.
Electroencephalography (EEG), die Erfassung elektrophysiologische Aktivität im Gehirn mit hoher zeitlicher Auflösung, ist eine ideale Wahl für die Untersuchung endogener und mitgerissen oszillierende neurale Aktivitäten. Neuere Studien von Helfrich und Kollegen berichteten Online neurophysiologischen Wirkungen tACS, aber zur gleichen Zeit messen EEG während tACS hat sich als schwierig aufgrund der prominenten tACS Artefakt 12, 13 bewährt. Für die erfolgreiche gleichzeitige tACS-EEG-Experimente, die Aufnahme guter Qualität EEG-Daten ist ein wichtiger Aspekt, die im Mittelpunkt des aktuellen Artikels ist, und zur gleichen Zeit die Vorverarbeitung Methode, die TAC-Artefakt zu entfernen, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. In unserem Labor entwickeln wir unsere eigenen Vor-Verarbeitungs-Pipeline unter Berücksichtigung der Entfernung des tACS Artefakt aus EEG-Daten 29. Hier werden wir beschreiben, wie die EEG-Signale erfolgreich aufzeichnen aus dem Bereich der Stimulation und technischen Überlegungen wichtig für eine erfolgreiche Aufnahme.
Ethics Statement: Verfahren am Menschen wurden von der Ethikkommission des Kantons Bern genehmigt (KEK-BE 007/14).
Hinweis: Abbildung 1 zeigt Montagen sowie die Gestaltung der tACS Elektroden (siehe auch Diskussion) und EEG-Haube. Wir verwenden ein EEG-Haube aus einem elastischen Material (1D), die TAC-Elektrode auf der Kopfhaut angebracht halten gemacht.
1. Montages
Anmerkung: Die repräsentativen Ergebnisse sind aus den folgenden tACS Elektrode Montagen erhalten.
2. Vorbereitung der TAC Elektroden
3. Montage des EEG-Kappe
4. Herstellung von EEG Elektroden
Beispiele von erfolglosen und erfolgreiche gleichzeitige tACS-EEG-Messungen von zwei unterschiedlichen Aufnahmen (5) erhalten wird gezeigt. Zwei tACS Elektroden wurden auf die Kopfhaut (F3 und P3 Elektroden) und der Intensität der TAC platziert war 0,9 mA (Spitze-Spitze). Im ersten Beispiel wurde die F3 EEG-Elektrode mit dem Frontal tACS Elektrode über Gel überbrückt (beachten Sie, dass bei der Erwähnung von "Brückenbildung" in der gesamten Diskussion unten bezeichnen wir die Bildung einer direkten Verbindung von EEG-Gel die Schaffung eines Kontakt zwischen der TAC und EEG Elektroden). Das Überbrückungs sofort sättigt die F3-Kanal und EEG-Signalen während tACS konnte nicht aufgezeichnet (5A) werden. In dem zweiten Beispiel wurden die EEG-Signale erfolgreich beim Anwenden tACS (5B) aufgezeichnet.
Um die räumliche Verteilung der Größe der tACS Artefakt zu bewerten, dieGröße des tACS Artefakt wurde während erfolgreichen Aufnahme von drei Themen erhalten berechnet. tACS wurde entweder mit dem DLPFC (F3-Elektrode) oder PPC (P3 Elektrode) aufgetragen. Die Intensität tACS betrug 0,9 mA (Spitze-Spitze) .Es wurde beobachtet, daß die Spitze-zu-Spitze-Betrag der tACS Artefakt war umgekehrt proportional mit dem Abstand zwischen der EEG und tACS Elektrode korreliert (6A und 6B). Darüber hinaus ist die Position des EEG-Bezugselektrode in Bezug auf die tACS Elektrode beeinflusste auch die räumliche Verteilung der Größe der tACS Artefakt über die EEG-Kanäle (6A und 6B). Die Größe des tACS Artefakt im Bereich von 10 mV bei EEG-Elektroden weiter entfernt vom Ort der Stimulation, während die Größe können an der EEG-Elektrode in der Mitte der TAC-Elektrode zu erreichen bis zu 100 mV. Die Beziehung zwischen der Stromstärke von TAC und der Höhe der Artefakte in der Umgebung der dertACS Elektrode wurde ebenfalls untersucht (Abbildung 7). Es zeigte lineare Beziehungen und gesättigter den Spannungsbereich der Aufnahme, wenn tACS Stromstärke war mehr als 1,6 mA.

Abbildung 1. Illustration der Montage. (A) Montage mit zwei tACS Elektroden auf der Kopfhaut (F3 und P3) platziert. (B) Montage mit einem tACS Elektrode auf der Kopfhaut (F3) und eine Referenzelektrode auf tACS ipsilateralen Schulter gelegt. (C) Montage mit einem tACS Elektrode auf der Kopfhaut (P3) angeordnet ist und ein Referenz tACS Elektrode auf der ipsilateralen Schulter gelegt. (D) Eine elastische EEG-Haube hält die Kopfhaut tACS Elektrode anstelle unter der Kappe. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 2. Die korrekte Anwendung der zusätzlichen EEG-Gel unter einem tACS Elektrode. Zusätzliche EEG-Gel ist, um unter der tACS Elektrode angelegt, um die Homogenität der Anschluss an die Kopfhaut zu verbessern. Die zusätzliche Gel sollte zwischen dem Haar und der Kopfhaut (blauer Pfeil) angewendet werden, und nicht zwischen dem tACS Elektrode und Haare, um den Kontakt zu verbessern. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 3. Die Verbesserung der Anbindung der EEG-Elektroden auf der Kopfhaut. (A) Wenden EEG-Gel auf die EEG-Elektroden mit einer Spritze. Verwenden Sie die tip der Nadel, um wegzuwischen Haar unter der EEG-Elektrode, dann vorsichtig einfügen und bringen Sie die Nadel, bis die Spitze der Nadel die Kopfhaut berührt. Bewerben Gel beim Herausziehen der Nadel, um eine Verbindung zwischen der Kopfhaut und der EEG-Elektrode zu schaffen. (B) mit einem Holzstab (zB die Holzgriff von einem Wattestäbchen oder ähnliches), um weiter den Kontakt zwischen den EEG-Elektroden und der Kopfhaut zu verbessern. Drücken Sie das Gel mit dem Stock auf die Kopfhaut, und sehr sanft einmassieren die Kopfhaut mit der Spitze des Stiftes mit einer Drehbewegung. Versuchen Sie, den Winkel der Stick orthogonal zu der Kopfhaut für Elektroden in einer näheren Umgebung des tACS Elektrode angeordnet zu halten, da Seitwärtsbewegungen der Stick wird unter der Elektrode verteilt das Gel. Falls benötigt, gelten einige weitere EEG-Gel, und verwenden Sie dann die Holzstäbchen, die Impedanz weiter zu verbessern. Für Elektroden in unmittelbarer Nähe des tACS Elektrode angeordnet ist es auch wichtig, vorsichtig mit der Anwendung mehr Gel fo seinr das Ziel, den Kontakt. Vielmehr versuchen, den Kontakt so viel wie möglich mit dem Holzstab zu verbessern. Schließlich hat wieder gute Impedanz mit dem Holzstab erreicht ist, fügen Sie einige zusätzliche Gel, um den Kontakt zwischen der EEG-Elektrode und der Kopfhaut zu stabilisieren. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 4. Beispiel undichte EEG-Gel Schaffung direkter Kontakt zwischen TAC und EEG-Elektroden. Undichte EEG-Gel, das direkten Kontakt zwischen den TAC und der EEG-Elektrode erzeugt, wird beobachtet. Bridging, wie dies zwischen den TAC und EEG-Elektroden können beispielsweise erzeugt werden, durch Zugabe einer überschüssigen Mengen an EEG-Gel unter der tACS Elektrode oder der EEG-Elektrode in der Nähe des tACS Elektrode,oder durch die TAC-Elektrode bewegt wird. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Figur 5. tACS sättigt den EEG-Verstärker über verbrückende über Gel. Die Rohdaten aus zwei unterschiedlichen Aufnahmen zu CPZ referenziert, während Montage mit Kopf tACS Elektroden am DLPFC (F3 Elektrode) und PCC (P3 Elektrode) angeordnet sind. (A) Die an der Elektrode F3 aufgezeichnete Signal wird wegen Brückenbildung über undichte EEG-Gel zwischen der F3 EEG-Elektrode und der Elektroden tACS gesättigt. (B) Signale werden erfolgreich von allen Elektroden aufgezeichnet. Die Größe des tACS Artefakt an der F3 Elektrode übersteigt mehr als 50 mV. Bitte klicken Sie hier, um zu seheneine größere Version dieser Figur.

Abbildung 6. Die Höhe der TAC Artefakte über EEG-Kanälen. Spitze-Spitze-Größen tACS Artefakte gemittelt über drei Themen (mV). Die Daten sind Rohdaten, um CPZ verwiesen. (A) Die Größe des tACS Artefakt während der Montage mit einem Kopfhaut tACS Elektrode auf der linken DLPFC (F3 Elektrode) angeordnet und die andere tACS Elektrode auf der linken Schulter (Montage 2, 1B) platziert. (B) Die Größe des tACS Artefakt während der Montage mit einem tACS Elektrode auf der linken PPC (P3 Elektrode) angeordnet und die andere tACS Elektrode auf die linke Schulter gelegt (Montage 3, 1C). (C) EEG-Kanal Standorten. Rot: Kanal unter Stimulationsstelle, blau: Sender in unmittelbarer Nähe der Stimulationsstelle, Ref (fett schwarz): Referenzelektrode (CPZ). Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 7. Die Größe der tACS Artefakt linear korreliert mit Intensität der Stimulation. Spitze-Spitze-Größe der tACS Artefakt (mV) von einem Thema an Kanal F3. Intensitäten von 0,5 bis 2 mA in Schritten von 0,1 mA angewandt. Die Daten sind Rohdaten, um CPZ verwiesen. Montage mit einem Kopf tACS Elektrode am linken DLPFC (F3-Elektrode) gelegt und anderer tACS Elektrode auf der linken Schulter (Montage 2, 1B) angeordnet ist. Die Daten zeigen eine perfekte lineare Beziehung zwischen der Intensität der Stimulation angelegt und das Ausmaß der tACS Artefakt im Intensitätsbereich von 0,5 bis 1,6 mA. Die Spannungsauflösung wurde auf 150 mV eingestellt, aber die actual maximale Erfassungsbereich war 161,6 mV über den das Signal gesättigt war. Die gestrichelte Linie markiert die höchste Reichweite des Spannung. Mit Stimulationsintensität von 1,7 mA und höher, wenn resultierenden Artefakt Größen waren mehr als 161,6 mV, die F3-Kanal gesättigt war. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
Die Verfahren zum Einrichten gleichzeitige tACS-EEG-Experimente werden hier beschrieben. Wir wenden uns nun Überlegungen zum Aufbau der TAC-EEG-Aufzeichnungen, von denen die beiden ersten Überlegungen sind von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche gleichzeitige tACS-EEG-Aufzeichnungen zu diskutieren.
Vermeiden tACS-EEG-Elektrode Überbrückung über Gel-
Es ist entscheidend, um zu vermeiden, eine Brücke zwischen EEG und tACS Elektroden durch undichte EEG-Gel, wie unmittelbar Überbrückungs sättigt den entsprechenden Kanal eines EEG-Verstärker. Aus diesem Grund ist die Viskosität des EEG-Gel ist ein entscheidender Parameter für eine erfolgreiche tACS-EEG-Aufzeichnung. Verwenden Sie niemals eine Flüssigkeit EEG-Gel, als Fluid EEG-Gel Risiken Flucht aus dem tACS Elektrode und Brücke mit benachbarten EEG-Elektroden. Gleichzeitig hat eine sehr viskose EEG Gel den Nachteil auf, dringt das Haar und Schmieren der Haut, um die Impedanz zu verringern. Für die EEG-Elektroden in der Nähe der TAC-Elektrode kann ein viskoser Gele BE verwendet werden, wie kann man einen Holzstab benutzen, um die Impedanz zu senken. Für die TAC und Rest EEG-Elektroden, mit einem etwas weniger viskos (wenn auch noch nicht flüssig) EEG-Gel. Diese Art von Gel erfordert weniger Aufwand zu niedrigeren Impedanzen. Da es schwierig ist, unter der tACS Elektrode zu kratzen, ist es besser, eine etwas weniger viskoses Gel hier verwenden.
Der Umgang mit tACS Artefakt Größen
Das zweite Problem ist, um die große Stärke des tACS Artefakt zu behandeln, die von 10 mV bei EEG-Elektroden entfernt von dem Bereich der Stimulation, um mehr als 100 mV am Ort der Stimulation während der vorliegenden Stimulationsintensität von 0,9 mA (Abbildung 6) . 7 zeigt die lineare Beziehung zwischen der Stimulationsintensität (0,5 bis 2,0 mA Spitze-zu-Spitze) und der resultierende Betrag des Artefakts an der Stelle der Anregung (Kanal F3). Eine erste Maßnahme besteht darin, eine niedrige Impedanz beider EEG und tACS Elektroden zu halten. UnzureichendKontakt zwischen der Elektrode und tACS der Kopfhaut schafft größere Amplituden der TAC Artefakt in den EEG-Daten, und darüber hinaus angewendet elektronische Strom würde dazu neigen inhomogen sein. Zweitens muss man die Auflösungsstufe des A / D-Wandler des EEG-System zu betrachten. Ein 24-Bit A / D-Wandler kann theoretisch decken einen Bereich von 1,68 V mit einer 0,1 & mgr; V / Bit Auflösung. Zu niedrig, um die Reichweite des tACS Artefakt (Bild 6) abdecken - Im Gegensatz dazu würde ein 16-Bit-A / D-Wandler mit einer 0,1 & mgr; V / Bit-Auflösung einen Spannungsbereich von 6,5 mV decken. Daraus ergibt sich die Spannungsaufnahmeauflösung verringert werden muss. Um Artefakt Grßen von bis zu 100 mV an der Stelle der Stimulation mit einem 16-Bit-System erfassen, wäre die Spannung Aufzeichnungsauflösung theoretisch müssen oberhalb 1,53 uV / Bit gesenkt werden. Tatsächlich vergangenen gleichzeitige tACS-EEG Studien mit einer 16 Bit-System könnte die EEG-Signale von der Umgebung der Stimulationsort Aufnahme aufgrund Sättigung des ampl ifier selbst wenn die Auflösung auf 0,5 & mgr; V abgesenkt / biß 12,13.
Überlegungen zur Verringerung der Elektrodenimpedanz
Der Grund für die ersten beginnen die Arbeit an den Impedanzen der EEG-Elektroden in der Mitte oder nahe der TAC-Elektrode befindet, ist, dass diese EEG-Elektroden erfordern einige Patienten und sorgfältige Arbeit, um Brückenbildung zu vermeiden. Ausgehend von diesen Elektroden, gibt es Zeit zu warten, bis die aufgebrachte Gel einige Zeit, um die Kopfhaut zu schmieren, bevor erwägen, die sich mehr EEG-Gel wenn nötig hatte. Zusätzliche Gel sollte unter der tACS Elektrode aufgebracht werden, sobald sie auf der Kopfhaut platziert worden, insbesondere, wenn der Teilnehmer hat eine Menge Haare. Der Grund dafür ist nicht nur, um die Impedanz zu reduzieren - können gute Impedanz ohne diesen Schritt erreicht werden kann -, sondern um eine einheitliche Verbindung mit der Kopfhaut in der gesamten Oberfläche des tACS Elektrode zu erreichen.
Design und Montage Überlegungen
ntent "> Abbildung 1 zeigt die Montage der TAC-Elektroden. Die ringförmige Konstruktion der Kopfhaut tACS Elektrode / Elektroden und der rechteckige Schulter tACS Elektrode dargestellt. Die Form der Kopfhaut tACS Elektrode ermöglicht eine EEG-Elektrode in platziert werden die mitten in der stimulierten Bereich. Ein Vorteil der Donut-förmige Design ist, dass es für die Aufzeichnung-Signal von dem stimulierten Bereich. Zum anderen macht es auch einfach, die Position des tACS Elektrode unverändert zu halten. Je nach Ort der Stimulation, würde eine andere Form der TAC-Elektrode besser geeignet. Eine rechteckige tACS Elektrodenform besser geeignet, wenn Sie von einem Ort zwischen EEG-Elektroden.Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Form und Position der TAC-Elektrode ist nicht dasselbe wie die Fläche tatsächlich stimuliert, aber möglicherweise etwas verschoben werden 31. Bei der Entscheidung, die Position der tACS Elektroden, Modellierung des aktuellen fniedrig, um die beste Position der Elektroden für die Ausrichtung der interessierenden Region zu schätzen immer dringend empfohlen.
Die aktuelle Einstellung ist geeignet für die Modulation der rhythmischen Aktivität in großen Netzwerken. Fokalere Stimulation kann auf verschiedenen Wegen 13, 32, 33, 34 erreicht werden. Erstens, reduzieren Sie die Größe der TAC-Elektrode. Nitsche und Kollegen haben gezeigt, dass ein 3,5 cm 2 Elektrode kann die Erregbarkeit des motorischen Kortex mit tDCS 32 zu modulieren. Ein zweiter Ansatz ist es, ein hochauflösendes Konfiguration 13,33,34, wobei eine Stimulationselektrode wird durch vier Referenzelektroden umgeben auszunutzen. Ein weiterer Vorteil der High-Definition-Konfiguration ist, dass die Dichte der EEG-Elektroden erhöht werden, da herkömmliche Gummielektroden begrenzen den Raum, um EEG-Elektroden und vierundsechzig EEG-Elektroden Ort ist nicht möglich, in der aktuelle Setup zu implementieren. Während these Modifikationen für höhere räumliche Spezifität erfordern unterschiedliche Setup-Verfahren, die hier beschriebenen technischen Überlegungen gelten weiterhin.
In diesem Protokoll legen wir die TAC-Elektroden nach dem internationalen 10-20-System für EEG Elektrodenpositionierung 30. Whileindividual Optimierung eines Stimulations Lage wäre die Alternative, könnte es ein Problem für den Vergleich beim Variieren der Stimulationsort unter Individuen in dem Experiment, da die Stimulationsstelle variiert in Bezug auf die Registrierung des EEG-Sites dar. Die vor kurzem gezeigt, kombinierte Verwendung von Magnetenzephalographie (MEG) und TAC von Neuling und Kollegen 35, könnte dieses Problem und tACS Artefakt bezogene Probleme zu überwinden, als räumliche Filtermethoden mit MEG Strahlformung ermöglicht es, die Gehirnaktivität unabhängig von einer tACS Website zu schätzen.
In Bezug auf die Montage sind zwei monopolaren Montagen hier beschriebenen, dh mit extracephalic Lage der Referenzelektrode (1B und 1C) und eine unipolare Montage, das heißt, mit beiden Elektroden auf der Kopfhaut (1A) befindet (siehe weiter Klassifikationen von Elektroden Montagen durch Nasseris et al. 36). Der Vorteil der Verwendung eines monopolaren Montage ist die Vermeidung von zusätzlichen cephalica Stimulation nicht von Interesse für die Studie. Das Hauptanliegen bei der Auswahl einer monopolaren montage ist Stromfluss obwohl subkortikalen Strukturen einschließlich der Hirnstamm, mit dem potenzielle Risiko von modulierenden vitalen Hirnfunktionen. Sowohl extracephalic und ipsilateralen Schulter Platzierung der Referenzelektrode ist bestätigt worden, nicht auf Hirnstammfunktionen für 1 mA Intensität der tDCS 37,38 modulieren (zB, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz und Blutdruck). Als eine monopolare montage können deutliche Vorteile in Abhängigkeit von dem experimentellen Design haben, besteht ein Bedarf zur umfassenden Prüfungdie Wirkung auf lebenswichtige Hirnfunktionen während höhere Stimulationsintensität und verschiedenen monopolaren Montagen sowie zum Vergleich des Einflusses zwischen tDCS und tACS.
Man beachte, dass High-Definition-Konfiguration ist eine andere Lösung für das Problem des bipolaren Montage zusätzlicher cephalica Stimulation nicht von Interesse zu vermeiden. Der HD-Konfiguration mit einer Stimulationselektrode durch vier Referenzelektroden umgeben führt zu einer hohen Stromdichte unter der Mittelelektrode und niedriger Stromdichte unter den vier umgebenden Elektroden. Da die Wirkung der Stimulation hängt von der Dichte des Stroms, bedeutet dies eine unidirektionale Modulation unter der Mittelelektrode für die High-Definition-Konfiguration, im Gegensatz zu den bidirektionalen Modulation eines zwei Elektrodenkonfiguration 39.
Visuelle Flackern Wahrnehmung durch tACS induziert ist ein kritischer limitierender Faktor für die Stimulationsintensität beim Aufsetzen des tACS-Elektrode auf der Frontallappen, durch Netzhautstimulation durch tACS. Insbesondere tACS an beta-Band-Frequenz induziert visuelle Flimmern selbst bei niedriger Intensität tACS 11. Nach unserer Erfahrung 0,9 mA (Spitze-Spitze) Stimulation über DLPFC (F3 Elektrode) bei 6 Hz für eine geeignete Intensitätspegel, um das Gefühl der visuelle Flackern zu minimieren.
Je nach Gestaltung des Experiments, könnte es notwendig sein, den Schrittmacher mit einer externen Vorrichtung zu steuern (falls dies für den verwendeten Stimulator erhältlich). Wir verwenden eine Wellenform Analogausgang Bord, um den Stimulator zu kontrollieren und zu senden Trigger auf die EEG-Verstärker (siehe weitere Hard- und Software-Spezifikationen in der Tabelle der Materialien). Im Fall der Stimulator, der hier verwendete (siehe Tabelle der Materialien), wird der Rauschpegel der Stromausgabe mit der Fernbedienung höher als die mit dem eingebetteten Stimulator Schnittstelle. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, Remote-Control der Stimulator sollte gewählt werden,nur dann, wenn durch die Konzeption des Experiments erforderlich.
Fehlerbehebung Sättigung des EEG-Kanäle
Wir haben gezeigt, dass zwischen den TAC und EEG-Elektroden überbrück über EEG-Gel Ergebnisse undicht in Sättigung des jeweiligen Kanals des EEG-Verstärker und schließt Aufzeichnen von Daten von diesen Elektroden (5A). Es gibt andere Gründe für die Sättigung von einem EEG-Kanal. Ein Grund dafür kann sein, dass die Verstärkung des Verstärkers zu schmal ist, und die Spannung Auflösung bei der Aufnahme noch nicht entsprechend angepasst. In diesem Fall muss die Spannung Auflösung bei der Aufnahme, um abgesenkt, um den Bereich von der Größe des tACS Artefakt abzudecken. Ein weiterer Grund ist, dass der Aufzeichnungsstelle zu nahe an der Stimulationsstelle. In diesem Fall könnte sogar eine sehr grobe Spannungs Auflösung bei der Aufnahme immer noch nicht decken den Bereich des Artefakts. Recording sollten weiter von der Stimulationsstelle entfernt werden.
Die aktuelle Pro-Protokoll umfassend zeigt die Einstellungen und technischen Überlegungen für die gleichzeitige tACS-EEG-Experimente. Mit Methoden, die TAC Artefakt und Protokolle für die gute Qualität Aufnahme während tACS entfernen, wird tACS wirklich eine vielversprechende Methode tofurther unser Verständnis der auffälligste Merkmal der Hirnaktivität, rhythmische Dynamik sein.
Die Autoren haben kein finanzielles Interesse an der Offenlegung.
Dieses Projekt wurde vom PRESTO Programm der Japan Science and Technology Agency (JST) unterstützt.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Stimulator für tACS: Eldith DC-Stimulator plus | NeuroConn GmbH, Deutschland | Für die Ferneinspeisung bestellen Sie bitte ein Modell mit aktivierter Funktion | |
| Analog Output Board zum Senden von Triggern: Static and Waveform Analog Output Board, Modell NI PCI-6723 | National Instruments, USA | 13 Bit, 32 Kanäle. | |
| Matlab und Datenerfassungs-Toolbox | The MathWorks, Inc., USA | Die für MATLAB verfügbare "Datenerfassungs-Toolbox" bietet Funktionen zur Steuerung von Datenerfassungshardware, wie z. B. einer analogen Ausgangsplatine, die von mehreren Herstellern hergestellt wird. | |
| EEG-System: eegosports, mit einer 32-Kanal-Waveguard-EEG-Kappe | ANT neuro, Niederlande | ||
| tACS-Elektroden | NeuroConn GmbH, Deutschland | 305090-05 305050 | Werkstoffe: Elektroden aus leitfähigem Gummi Abmessungen der Kopfhautelektroden: Außen & Oslash;: 60 mm, Innen- & Oslash; :25 mm (Teil# 305090-05) Ausschnitt aus der Originalgröße & Oslash; 75mm Abmessungen Schulterelektrode: 50 x 50 mm (Part# 305050) |
| EEG gel | Inselspital, Bern, Schweiz | Elektrodenpaste, die Schleifmittel enthält (d.h. pumice), die die Haut schrubben und den Elektroden-Haut-Kontakt verbessern. | |
| Abrasives Hautpräparationsgel für EEG und Elektrokardiographie: Nuprep | Weaver and Company, USA | ||
| strong>Wattestäbchen, Holzgriff | Salzmann MEDICO, Schweiz | Maße: 150 x 1,5 mm; Holzgriff & Oslash; 2,2 mm | |
| Klebeband: Leukofix | BNS medical GmbH, Deutschland | Artikel-Nr.: 04.107.12 |
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