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Les méthodes modernes de tDCS décrites dans le guide devraient simplifier la configuration de tDCS et ainsi réduire le temps de préparation tout en augmentant la fiabilité. Les temps d'configuration ont été mesurés à l'aide des méthodes traditionnelles et modernes de tDCS. Une considération distincte a été accordée aux experts par rapport aux novices pour chaque méthode (n-8). Chaque opérateur novice ou expert a effectué la configuration cinq fois. Pour la méthode traditionnelle tDCS, les experts et les novices ont examiné les instructions de préparation15, ainsi que des instructions supplémentaires avant les premiers essais de configuration. Pour la méthode tDCS moderne, les experts et les novices ont passé en revue une version antérieure de ce guide. Dans tous les cas, les opérateurs ont été autorisés à poser aux observateurs des questions et des instructions au besoin, qui seraient prises en compte dans le temps d'configuration. Les observateurs n'ont pas fourni de rétroaction autrement. La fiabilité a été notée par l'observateur après chaque essai sur une échelle de 1-3 comme : (1) Mauvaise configuration avec une erreur substantielle dans le placement d'électrodes (-gt;5 cm) et/ou un contact inégal significatif d'électrode avec la peau (-50% de la surface d'éponge ne contactant pas la peau), et/ou d'autres erreurs significatives ; (2) Erreur modérée ou faible dans le placement des électrodes (3-5 cm) et/ou contact d'électrode modéré ment inégal avec la peau (30-50% de la surface de l'éponge ne contactant pas la peau), et/ou d'autres erreurs mineures; (3) Aucune erreur évidente dans le placement d'électrode ou le contact inégal significatif d'électrode avec la peau, et aucune autre erreur significative.
Méthode traditionnelle
La méthode traditionnelle nécessite des mesures pour la position M1-SO avant chaque application en utilisant le protocole de mesure basé sur le système 10-20 EEG. Les éponges devaient être assemblées et saturées. Les opérateurs novices ont reçu un manuel d'instructions avec des instructions pour la mesure du système 10-20 EEG, qu'ils pouvaient lire avant l'essai. Ce manuel d'instructions a été conservé pendant les essais pour référence. L'expert et le novice ont effectué 5 essais d'configuration, y compris les mesures de tête requises à chaque essai. Les temps individuels pris pour chaque essai d'configuration ont été enregistrés (figure 4). Le temps moyen d'configuration pris par l'expert était de 7,93 minutes (2,30). Le temps moyen d'configuration pris par le novice était de 10,47 minutes (3,36). Les novices étaient généralement incapables d'obtenir une configuration sans erreur, même à la 5e session. Les experts ont fait des erreurs de configuration peu fréquentes.
Méthode moderne
Les méthodes modernes exigent que la circonférence de la tête de chaque sujet soit mesurée une fois afin de déterminer la taille appropriée du couvre-chef à utiliser (S : 52 à 55,5 cm, M : 55,5 à 58,5 cm, L : 58,5 à 62 cm, XL : 62 à 65 cm). Les éponges étaient pré-assemblées et présaturées. Les temps individuels pris pour chaque essai d'configuration ont été enregistrés (figure 4). Le temps moyen d'configuration pris par l'expert était de 1,23 minutes (0,37). Le temps moyen d'configuration pris par le novice était de 2,53 minutes (0,48). Les novices ont généralement obtenu une configuration sans erreur par les 5èmes sessions et toutes les erreurs étaient mineures. Les experts n'ont commis aucune erreur d'configuration. L'approche tDCS moderne augmente ici la fiabilité de configuration tout en diminuant le temps de configuration de stimulation.
Erreur de position
La méthode tDCS moderne permet le placement d'électrodes avec une précision comparable à celle d'un opérateur expert mesurant la position traditionnelle de l'EEG 10-10. Par exemple, pour le M1-S0 utilisant une sangle bien conçue, l'erreur de position moyenne est de 1,5 mm, ce qui est significativement inférieur à la taille de l'électrode (5 cm x 5 cm) et non pas une erreur pertinente pour sous-en-foutre le flux de courant cérébral19. Pour l'opérateur ou l'auto-application, la méthode tDCS moderne est très fiable.
Déployabilité
La méthode moderne de TDCS peut être dans le cadre d'un programme de télé-santé pour les patients atteints de maladies chroniques présentant de multiples symptômes, y compris les soins palliatifs. Pour le montage M1-SO, le placement d'électrodes reproductibles a été réalisé. Il n'y avait aucune difficulté avec la formation des patients, l'adhérence de protocole, ou la tolérabilité26. Pour le montage bifrontal la stimulation reproductible et tolérable a été réalisée dans les deux patients présentant la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson32,confirmant le placement fiable a été réalisé même pour l'auto-application dans le sujet avec des déficits moteurs.
Toute contre-indication absolue ou relative resterait la même selon les méthodes traditionnelles et modernes. Les protocoles trouvés efficaces avec la méthode traditionnelle s'appliqueraient au moderne, bien que la méthode moderne augmenterait la robustesse et la reproductibilité particulièrement dans l utilisation à la maison ou à haut débit.

Figure 1 : Casque à position fixe et électrodes éponge pré-assemblées. (A) Certains couvre-chefs à position fixe comprennent déjà les câbles nécessaires, avec des éponges pré-assemblées conçues pour s'enclencher. (B) Cette figure indique le processus de configuration du couvre-chef en claquant les électrodes fermement en place sur la sangle de la tête. (C) Les électrodes préassemblées sont déjà trempées dans une solution saline. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 2 : montage M1-SO et montage bifrontal. (A, B) Dans la configuration de montage M1-SO, l'anode est placée au-dessus de la région correspondant au cortex moteur primaire (M1) et la cathode est placée au-dessus de la région supraorbitale contralatérale (SO). (A) est la vue de côté et (B) est la vue avant. (C, D) Dans la configuration de montage bifrontal, l'électrode anodale est placée au-dessus de la droite et l'électrode cathodale est placée au-dessus du cortex préfrontal dorsolatéral gauche. (C) est la vue de côté et (D) est la vue avant. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 3 : Articles qui sont généralement présents à chaque session du SDCT. Bien que certains documents dépendent de la cible de l'étude/traitement, les éléments énumérés ci-dessous sont essentiels pour la séance du SDCT décrite dans le présent guide. Ces éléments comprennent : 1) un dispositif tDCS, 2) des électrodes à éponge à usage unique, 3) une solution saline, 4) un couvre-chef à position fixe (celui ci-dessous comprend les câbles de raccordement nécessaires) et 5) une seringue pour l'application saline si nécessaire. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 4 : Temps d'configuration et scores de performance pour les novices et les experts appliquant la méthode tDCS moderne et traditionnelle. Les opérateurs experts et novices ont effectué la configuration de montage M1-SO cinq fois en utilisant la méthode traditionnelle de configuration tDCS et la méthode de configuration moderne. La méthode d'configuration traditionnelle consiste à prendre des mesures pour la position M1-S0 à l'aide du système 10-20 EEG, puis à placer les électrodes à l'emplacement cible. Pour la méthode traditionnelle et moderne du TDCS, les experts et les novices ont examiné les instructions de préparation, ainsi que des instructions supplémentaires avant les premiers essais de configuration. La méthode de configuration tDCS moderne réduit le temps d'configuration et améliore les performances des sujets experts et novices, car elle supprime l'étape fastidieuse des mesures EEG 10-20 pour le montage M1-S0. Lors de l'utilisation de la méthode tDCS moderne (Panel B2 et D2),le temps moyen de configuration pris par les experts et les novices était de 1,23 minutes (0,37) et 2,53 minutes (0,48) respectivement. Lors de l'utilisation de la méthode tDCS traditionnelle (Panel B1 et D1),le temps moyen d'configuration pris par les experts et les novices était de 7,93 minutes (2,30) et 10,47 minutes (3,36) respectivement. Après chaque essai de configuration d'électrodes, les performances ont été mesurées sur une échelle de 1-3 avec 3 marqués comme configuration sans erreur et 1 marqué comme mauvaise configuration. Les performances étaient plus élevées pour la méthode tDCS moderne pour les experts et les novices. Pour la méthode tDCS traditionnelle, la performance moyenne des experts et des novices était de 2,75 (0,25) et 1,5 (0,25) respectivement (Panel A1 et C1). Pour la méthode tDCS moderne, la performance moyenne des experts et des novices était de 3 (0) et 2,75 (0,3) respectivement (Panel A2 et C2). Les barres d'erreur montrent l'écart standard. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.
| Méthode classique | Méthode mise à jour | Avantage de la méthode mise à jour |
| Mesure de positionnement d'électrode | Plusieurs mesures de bande à chaque session. | Mesure de bande unique seulement à la première session. | Diminution du temps et fiabilité accrue dans le positionnement des électrodes. |
| Préparation à l'électrode | Étapes multiples, y compris l'assemblage et la saturation. | Aucune préparation (pré-saturée). Inclut le connecteur snap. | Diminution du temps et fiabilité accrue dans la préparation des électrodes. |
| Engrenages de tête | Bandes de caoutchouc avec plusieurs connexions. | Engrenage salit rectiaux avec position fixe de connecteur snap. | Diminution du temps et fiabilité accrue dans le positionnement des électrodes. |
Tableau 1 : Comparaison sommaire de la méthode classique tDCS et de la méthode tDCS moderne. En ce qui concerne la position des électrodes, la préparation des électrodes et l'utilisation des couvre-chefs, les techniques modernes de tDCS offrent des progrès dans la réduction du temps et l'augmentation de la fiabilité.