Методическая статья

Исследование социального познания у младенцев и взрослых Использование Плотные Электроэнцефалография Array ( Г ЭЭГ)

DOI:

10.3791/2759

27 июня 2011 г.

В этой статье

Краткое содержание

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

Плотные электроэнцефалография массиве все более широко используется для изучения социальных когнитивных функций у детей и взрослых. Здесь мы представляем создана методология, которая представляет собой значительное улучшение на обычных методик для изучения ЭЭГ у детей и взрослых.

Аннотация

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

Электроэнцефалография с плотным массивом электродов (dEEG), которая представляет собой неинвазивный способ измерения активности мозга с временным разрешением, непревзойденным ни одной из современных технологий визуализации мозга1,2, все чаще используется в исследованиях социального когнитивного функционирования у младенцев и взрослых. Хотя dEEG позволяет исследователям изучать паттерны мозговой активности с беспрецедентным уровнем чувствительности, традиционные системы записи ЭЭГ по-прежнему сталкиваются с определенными ограничениями, включая 1) низкое пространственное разрешение и точность локализации источников3,4, 2) физический дискомфорт испытуемых при индивидуальном наложении многочисленных электродов на поверхность кожи головы и 3) сложность освоения исследователями нескольких программных пакетов для сбора и обработки данных. Здесь мы представляем обзор установившейся методологии, которая является значительным улучшением традиционных методов изучения ЭЭГ у младенцев и взрослых. Хотя для определения косвенных показателей локализации источников с целью повышения пространственного разрешения dEEG могут использоваться несколько аналитических программных методов, сеть сенсоров HydroCel Geodesic Sensor Net (HCGSN) от Electrical Geodesics, Inc. (EGI), представляющая собой плотный сенсорный массив, поддерживающий равные расстояния между соседними регистрирующими электродами на всех участках кожи головы, еще больше повышает пространственное разрешение4,5,6 по сравнению со стандартными системами dEEG. Губчатая сеть HCGSN может быть применена быстро и без абразивной обработки кожи головы, что делает ее идеальной для использования со взрослыми7,8, детьми9,10,11 и младенцами12 как в исследовательских, так и в клинических4,5,6,13,14,15 условиях. Эта особенность позволяет значительно сэкономить средства и время за счет сокращения среднего времени наложения сети по сравнению с другими системами dEEG. Более того, HCGSN включает унифицированные, бесшовные программные приложения для всех фаз работы с данными, что значительно упрощает сбор, обработку и анализ данных dEEG.

Система HCGSN оснащена низкопрофильным пьедесталом электрода, который при заполнении раствором электролита создает герметичную микросреду и интерфейс между электродом и кожей головы. Во всех системах Geodesic dEEG датчики ЭЭГ регистрируют изменения напряжения, исходящие от кожи головы участника, а также небольшое количество электрического шума из окружающей среды помещения. Электрические сигналы от всех датчиков сети Geodesic одновременно поступают в усилитель, где они автоматически обрабатываются, упаковываются и передаются на компьютер сбора данных (DAC). После получения данных системой DAC электрическая активность кожи головы может быть отделена от артефактов для последующего анализа с помощью инструментов фильтрации и обнаружения артефактов, входящих в программное обеспечение EGI. Как правило, HCGSN можно использовать непрерывно не более двух часов, так как раствор электролита со временем высыхает, что постепенно снижает качество контакта между электродом и кожей головы.

В Лаборатории исследований родителей и младенцев Университета Торонто мы используем dEEG для изучения социально-когнитивных процессов, включая память, эмоции, цели, интенциональность, антиципацию и исполнительные функции как у взрослых, так и у младенцев.

Протокол

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

1. Подготовка экспериментальной установки

  1. До прибытия участника в лаборатории, убедитесь, что ЭЭГ Геодезические системы (ГЭС) компонентов и компьютерный эксперимент управления и программное обеспечение (Net Station) работают правильно.
  2. Удалите все ненужные и потенциально отвлекающих элементов из эксперимента комнате.
  3. Настройка эксперимента номер в соответствии с конкретной экспериментальной парадигмы реализуются. Здесь мы используем парадигмы, начиная от компьютерных задач, вводить с помощью E-премьер презентация программного обеспечения для различных родитель-ребенок и экспериментатор-ребенок парадигмы взаимодействия.
  4. Убедитесь, что видеокамеры взимается и организовать камер под углами идеально подходит для текущей экспериментальной установки.

2. Обмен информацией

  1. По прибытии участника в лаборатории, описать Геодезические датчика Чистая приложению протокол и объяснить эксперимент.
  2. Убедившись, что участник имеет хорошее понимание того, экспериментальный протокол, убедитесь, что он или она (или его или ее законного опекуна) подписывает форму согласия, прежде чем приступить эксперимента.
  3. Для ЭЭГ исследования, часто бывает полезно получить от участника определенную информацию, которую можно ожидать, чтобы иметь влияние на записали электрической активности мозга. Например, информация о сонливость, последнее блюдо, а в прошлом сна может представлять интерес. В Хейли лаборатории, такую ​​информацию получают путем введения стандартизированных анкет. Чтобы продолжить эксперимент своевременно, желательно иметь два экспериментаторов настоящее время: один для управления анкет, и один для проведения HCGSN подготовки подробно описаны ниже.

3. Подготовка к HydroCel Геодезические датчика Чистая приложений

  1. Подготовка HydroCel солевой раствор электролита дистиллированной воды, хлористый калий, а также детский шампунь, убедившись, что тщательно перемешать, пока все хлористого калия растворяют в растворе.
  2. Использование рулетку, измерьте окружность головы участника, запись измерений в сантиметрах.
  3. Получить соответствующего размера HCGSN, то есть тот, который охватывает диапазон окружности головы, в которой окружность головы участника падает.
  4. Погрузите датчик конца HCGSN в раствор электролита и дайте ему впитаться в течение 5 минут, будучи уверенным, держать разъем конце подальше от всех жидкостей. Желательно использовать таймер или секундомер, чтобы гарантировать точное времени.
  5. Открытое программное обеспечение Чистая станции на управляющий компьютер и начать экспериментальный сеанс управления позволяют нуля и усиления измерений должны быть приняты до подключения HCGSN разъем и сбора данных.

4. Применение HydroCel Геодезические Чистая датчика

Для того, чтобы обеспечить справедливый и последовательный анализ собранных данных ЭЭГ, чистая процедура приложение должно быть очень стандартизированы. Такая стандартизация достигается путем проведения измерений головы участника (как описано выше), чтобы обеспечить точное и последовательное размещение электродов от участника к участнику. Если оптимальная чистая позиционирования изначально не достигнута, удалить чистой и повторно.

  1. В ожидании датчик сети, чтобы закончить замачивание в растворе электролита, руководство участника эксперимента в комнату и поручить ему или ей сесть на стул. Кресло должно быть без колес, чтобы избежать нежелательных движений при применении чистых датчика. В случае младенец участник, у опекуна ребенка сидеть на стуле с младенцем сидя на коленях или ее, держа ребенка за талию, так что всю голову младенца доступен и ребенок остается на месте.
  2. Использование рулетка и карандаш фарфора маркер, найдите и отметьте вершину путем принятия следующих измерений:
    1. Уха до уха через макушку головы
    2. Насьон в ИНИОН поверх головы
    Вершина может быть определена как точка, в которой эти два измерения крест.
  3. Снять датчик сеть из электролита ведро и поместите его на чистые, сухие полотенца. Аккуратно промокните датчик сеть с полотенцем, чтобы удалить излишки раствора электролита.
  4. Дайте конец разъема HCGSN участнику или второй экспериментатор провести на чистую приложения.
  5. Возьмите HCGSN, положив обе руки в интерьере сети. Держите чистый, что большие пальцы помещаются твердо (но осторожно) по обе стороны от центральной, наиболее фронтальной электрода и ваш мизинец пальцы толкнул твердо против группы подключения самых задних ряда электродов. Будьте осторожны, чтобы не затягивать сеткой. Ваши остальные шесть пальцев должна быть свободной в сеть, чтобы позволить центральную часть падать хромал.
  6. Крауч или встать на колени так, что вы в глаза,уровне с участника.
  7. С задом наперед, тянуть датчик сетку над головой участника. Часто бывает полезно иметь второй настоящего экспериментатора при применении датчиков сети на младенческая участника, чтобы отвлечь ребенка и свести к минимуму движения головы.
  8. Использование кончиках ваших пальцев, потяните мягко на полосу сети и настроить его так, что вершина электрод расположен на вершине точку ранее отмеченные карандашом маркер фарфора. Затяните ухом и подбородком ремни. Осмотрите анатомических местах ориентир и чистой симметрии, есть ли сеть в правильном положении, и внести необходимые коррективы.

5. Измерительный электрод сопротивлений

ЭЭГ определяется как разность потенциалов (напряжение) между ссылками сайтов и измеряется сайта. Высокий импеданс на кожу головы-электрод вызывает снижение измеряемого напряжения, ослабление амплитуды сигнала, а также увеличение в присутствии шума. Хотя после приобретения фильтрации в некоторых исследований (например, обычные исследования ERP) можно избавиться от этого шума, высокое сопротивление обычно компромиссы верности приобретенного ЭЭГ данных. Поэтому важно, чтобы убедиться, что сопротивления находятся в пределах допустимого спецификациями перед началом записи ЭЭГ данных.

  1. Подключите конец HCGSN в интерфейсный кабель и включите рычаг, чтобы зафиксировать ее на месте. Включите камеру.
  2. В контрольной комнате, открыть новую сессию в Сети станции, введите информацию участника, и нажмите кнопку Начать сессию. Потому что видео-и г ЭЭГ сигналы синхронизированы, Потоковое видео из эксперимента комната должна появиться на экране.
  3. Выбор панелей выпадающего меню, открытое сопротивление, а затем нажмите кнопку мера. Монтаж датчиков системы HCGSN появится на экране. Перетащите окно к краю экрана так, что она открывает на мониторе в эксперименте комнате.
  4. Использование одноразовой пипетки, грабли в сторону волосы участника, так что каждый электрод сидит прямо на головы участников.
  5. Обратитесь к окну Измерение сопротивления отображения HCGSN монтажа на мониторе. Датчики, которые не делают хороший контакт с кожей головы появится красный. Запишите номера электрода датчика. Используйте пипетку и небольшое количество уже подготовленных раствор электролита для улучшения сопротивление этих датчиков. Электроды на монтаж станет зеленым, как их сопротивление повышается.
  6. Когда импедансы являются удовлетворительными (то есть, когда все электроды на монтаж зеленые), нажмите кнопку Сохранить и кнопку Закрыть на сопротивление окна Измерение в диспетчерской.
  7. В Чистый станции, открытые Плотные отображения сигнала. Прокрутите сигналов и отметить любые каналы, которые проявляют высокую амплитуда шума из-за плохого контакта кожи головы.

6. Принимая Базовый Recordings

Перед началом экспериментальной парадигмы, возьмите некоторые базовые г ЭЭГ покоя электрической активности мозга участников. Отдых записи базовой играют важную роль в непрерывном г ЭЭГ исследования, потому что есть высокая степень изменчивости в электрической активности мозга от участника к участнику. Как результат, большинство непрерывной г ЭЭГ исследования должны реализовывать в пределах субъектов эксперимента, анализ различий между экспериментальной состоянии и предварительно эксперимент базовой фазы. Для связанных с событием ЭЭГ исследования, базовый этап может и не понадобиться.

  1. Оставьте участника только в эксперименте комнату и поручить ему или ей сидеть тихо и свести к минимуму движение. Для участников ребенок, родители / опекуны должны оставаться в комнате с младенцем сидит спокойно в его или ее на колени. В Хейли лаборатории, фильм под названием Детские Моцарта, аудио-визуальных сочетание классической музыки и красочных движущихся конструкций, играют, чтобы дети сохранять спокойствие и по-прежнему. Хотя базовые интерактивные фазе не всегда может быть идеальным, он может быть использован в качестве предварительного базовый этап, чтобы успокоить ребенка, прежде чем принимать базовых записей.
  2. В Чистый станции, нажмите кнопку записи, чтобы начать запись видео и данные сигнала. На плотных Показать сигнала, событие маркеры могут быть вставлены связать поведенческие события электрической активности в течение всего эксперимента. Вставить "базовой" событие маркер на отображение сигнала.
  3. Запись основы для стандартизированного период времени. В Хейли лаборатории, стандартный базовый этап длится 2 минуты.

7. Запуск эксперимента

В г ЭЭГ исследования, необходимо иметь не менее двух экспериментаторов настоящее время на протяжении всего исследования. Один экспериментатор будет отвечать за взаимодействие с участником и реализации поведенческой парадигмы, в то время как второй экспериментатор будет следить за плотной отображения сигнала.

  1. Реализация экспериментального пунктпарадигмы.
  2. Монитор Плотные отображения сигнала в течение всего эксперимента, чтобы определить, какие каналы отображения увеличения уровня шума. Увеличение шума могут не отражать увеличение сопротивления. Приемлемые уровни сопротивления может быть восстановлена ​​с помощью более растворе электролита. Это должно быть сделано на перерыв в протоколе исследования.

8. Анализ участников

  1. Если эксперимент завершится, осторожно ослабить и удалить HCGSN с головы участника. Промыть, дезинфекции и сухой чистой.
  2. Дайте участник полотенцем, которым, чтобы вытереть излишки раствора электролита.
  3. Дайте участника все оставшиеся вопросники, которые должны быть завершены.

9. Анализ

То же программное обеспечение EGI использованы для приобретения Диг данные также используются для анализа данных, что позволяет плавный и легкий переход от сбора данных до анализа данных. Потому что HCGSN также поднимает электрических шумов, происходящих из окружающей среды, данные должны быть сначала фильтруется и очищается прежде чем он может быть проанализирован. Все необходимые инструменты включены в Чистый станции.

  1. В Чистый станции, нажмите кнопку и откройте панель инструментов сигнала. Выполнить полученных данных файла через фильтрацию и инструменты обнаружения артефактов после установки желаемых параметров. Инструмент обнаружения артефактов идентифицирует шипы в результате глаз мигает или движения глаз и обнаруживает плохие каналы. Во многих случаях дополнительные ручного редактирования и удаления артефактов может быть необходимо (особенно при работе с младенцем населения, в которых вы не можете контролировать глаз мигает и движений).
  2. Сегмент данных таким образом, чтобы отдельные различных экспериментальных условиях на основе вставляется маркера событий.
  3. Примените любой желаемой анализа. В Хейли лаборатории, частотный анализ используется для анализа того, как характерные частоты активности головного мозга варьирует от условий эксперимента, а также между различными частями мозга. Уменьшение энергии волн является потенциально отражает повышение активности нейронов в этом регионе.

10. Представитель данных

figure-protocol-1
Рисунок 1. Сырые ЭЭГ сигналов показывает колебания записаны напряжения (мВ) во времени (ы), на один электрод (электрод 30). Сигналы представляют собой данные, собранные в течение первых 1000 мс каждого из 3 экспериментальных этапов: базовой, демонстрации и немедленного отзыва.

figure-protocol-2
Рисунок 2. Сырые данные, собранные со всей кожи головы (128-электрод монтаж) в течение трех экспериментальных фаз (базовый, демонстрации, немедленного отзыва) из участвующих младенца. Данные представлены в виде топографической карты и иллюстрирует различия в поверхности уровня электрической активности мозга (мкВ) по всей области мозга и экспериментальной фазе кукольный задачи.

Обсуждение

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

Hydrocel Геодезические Чистая датчика от EGI является неинвазивным и простым в применить метод получения г ЭЭГ данные из взрослой и детской участников. Эта технология сочетает в себе высокое временное и пространственное разрешение с более широкие возможности для мобильности, делая его идеальным для использования в сложных поведенческих парадигм для исследования познавательной деятельности, которые могут быть отражены только в тонкие изменения в электрической активности. Учитывая возрастающий интерес к исследованию развития познания младенческой и относительного дефицита методов визуализации мозга подходит для использования в детской населения, использование HCGSN, вероятно, увеличится, что приведет нас к более глубокому пониманию детского познания.

Раскрытие информации

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
Нет конфликта интересов объявлены.

Благодарности

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

Производитель Геодезические Чистая Датчик Электрические Геодезические, Inc (EGI). Для получения контактной информации, пожалуйста, посетите http://www.egi.com/company .

Ссылки

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Willis, W. G., Weiler, M. D. Neural substrates of childhood attention-deficit / hyperactivity disorder: Electroencephalographic and Magnetic Resonance Imaging evidence. Developmental Neuropsychology. 27, 135-182 (2005).
  2. Yang, L., Liu, Z., He, B. EEG-fMRI reciprocal functional neuroimaging. Clinical Neurophysiology. 121, 1240-1250 (2010).
  3. Dale, M. P., Halgren, E. Spatiotemperal mapping of brain activity by integration of multiple imaging modalities. Current Opinion in Neurobiology. 11, 202-208 (2001).
  4. Sperli, F., Spinelli, L., Seeck, M., Kurian, M., Michel, C. M., Lantz, G. EEG source imaging in pediatric epilepsy surgery: A new perspective in presurgical workup. Epilepsia. 47, 1-10 (2006).
  5. Holmes, M. D., Quiring, J., Tucker, D. M. Evidence that juvenile myoclonic epilepsy is a disorder of frontotemporal corticothalamic networks. NeuroImage. 49, 80-93 (2010).
  6. Holmes, M. D., Tucker, D. M., Quiring, J. M., Hakimian, S., Miller, J. W., Ojemann, J. G. Comparing Noninvasive dense array and intracranial electroencephalography for the localization of seizures. Neurosurgery. 66, 1-10 (2010).
  7. Muthukumaraswamy, S. D., Johnson, B. W. Changes in rolandic mu rhythm during observation of a precision grip. Psychophysiology. 41, 152-156 (2004).
  8. Muthukumaraswamy, S. D., Johnson, B. W., McNair, N. A. Mu rhythm modulation during observation of an object-directed grasp. Cognitive Brain Research. 19, 195-201 (2004).
  9. Arbel, Y. Error processing by individuals with specific language impairment: An ERP study. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering. 67, 3095-3095 (2006).
  10. Lepage, J., Théoret, H. EEG evidence for the presence of an action observation-execution matching system in children. European Journal of Neuroscience. 23, 2505-2510 (2006).
  11. Sokhadze, E. Event-related potential study of novelty processing abnormalities in autism. Applied Psychphysiology and Biofeedback. 34, 37-51 (2009).
  12. Nyström, P. The infant mirror neuron system studied with high density EEG. Social Neuroscience. Special Issue: The Mirror Neuron System. , 3-3 (2008).
  13. Bernier, R., Dawson, G., Webb, S., Murias, M. EEG mu rhythm and imitation impairments in individuals with autism spectrum disorder. Brain and Cognition. 64, 228-237 (2007).
  14. Brodbeck, V., Lascano, A. M., Spinelli, L., Seeck, M., Michel, C. M. Accuracy of EEG source imaging of epileptic spikes in patients with large brain lesions. Clinical Neurophysiology. 120, 679-685 (2009).
  15. Ramon, C. Power spectral density changes and language lateralization during covert object naming tasks measured with high-density EEG recordings. Epilepsy and Behaviour. 14, 54-59 (2009).

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE

Запросить разрешение

Теги

HydroCelNet Station

Похожие статьи