-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Neuroscience
Парадигма Струпа с двумя задачами для выявления когнитивного дефицита у пациентов с высокофункцио...
Парадигма Струпа с двумя задачами для выявления когнитивного дефицита у пациентов с высокофункцио...
JoVE Journal
Neuroscience
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Neuroscience
Dual-Task Stroop Paradigm for Detecting Cognitive Deficits in High-Functioning Stroke Patients

Парадигма Струпа с двумя задачами для выявления когнитивного дефицита у пациентов с высокофункциональным инсультом

Full Text
3,742 Views
07:42 min
December 16, 2022

DOI: 10.3791/63991-v

Songjun Lin1,2, Qiang Lin3,4,5, Biyi Zhao3,4,6, Yongchun Jiang3,4, Wanqi Zhuang3,4, Delong Chen3,4, Yajie Zhang3,4, Aijia Chen3,4, Qianrong Zhang7, Yuxin Zheng3,4, Jianjun Wang1, Fangqiu Xu8, Xi Qin3,4,9, Yefeng Cai10

1Department of Neurology and Psychology, the Fourth Clinical Medical College,Guangzhou University of Chinese Medicine, Shenzhen Traditional Chinese Medicine Hospital, 2Guangzhou University of Chinese Medicine, 3Department of Rehabilitation Medicine,The Fifth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, 4Department of Rehabilitation Medicine,Guangzhou Medical University, 5Key Laboratory of Biological Targeting Diagnosis, Therapy and Rehabilitation of Guangdong Higher Education Institutes,The Fifth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, 6School of Traditional Chinese Medicine,Jinan University, 7Health College of Guangdong Pharmaceutical University, 8Department of Clinical Medicine,Guangzhou Medical University, 9Department of Rehabilitation Medicine,Panzhihua Central Hospital, 10Department of Neurology and Psychology,the Second Affiliated Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study introduces a dual-task Stroop paradigm aimed at detecting cognitive dysfunction in high-functioning stroke patients, a group often overlooked by traditional assessment scales. The research evaluates the performance of stroke patients using fNIRS, aiming to enhance clinical assessment and cognitive training methods.

Key Study Components

Area of Science

  • Neuroscience
  • Cognitive Assessment
  • Stroke Rehabilitation

Background

  • Conventional clinical assessment scales often fail to detect cognitive deficits in high-functioning stroke patients.
  • Identifying cognitive dysfunction accurately is crucial for effective rehabilitation.
  • Elevating assessment methods can pave the way for tailored cognitive training.

Purpose of Study

  • To establish a novel assessment protocol utilizing the dual-task Stroop paradigm.
  • To identify cognitive deficits that conventional skills miss in high-functioning stroke patients.
  • To enhance treatment strategies based on cognitive performance metrics.

Methods Used

  • Utilized fNIRS for real-time brain activity monitoring during cognitive tasks.
  • Implemented a series of cognitive assessments including MoCA, CDR, and Stroop tasks.
  • Conducted tests while participants performed specified cognitive tasks, integrating a balance component to evaluate dual-task performance.
  • Assured participant safety with strict observational guidelines during testing.

Main Results

  • Stroke patients exhibited longer reaction times and lower accuracy during dual-task evaluations compared to healthy subjects.
  • Notable differences in brain function metrics were observed, specifically lower beta values in stroke patients.
  • Results underscore the effectiveness of the dual-task approach in revealing cognitive deficits.

Conclusions

  • This study establishes a framework for more sensitive cognitive assessment in high-functioning stroke patients.
  • The dual-task Stroop paradigm may lead to more individualized treatment strategies.
  • Ultimately, these findings contribute to understanding cognitive mechanisms in stroke recovery.

Frequently Asked Questions

What advantages does the dual-task Stroop paradigm offer?
It allows for the identification of subtle cognitive deficits in stroke patients not detectable by standard assessments, enhancing rehabilitation strategies.
How are cognitive deficits assessed in this study?
Cognitive assessments include MoCA, CDR, and dual-task Stroop tests, measuring attention, memory, and executive function.
What is the role of fNIRS in this protocol?
fNIRS is used to monitor brain activity in real-time while patients perform the Stroop tasks, facilitating a link between cognitive performance and neural correlates.
What safety measures are taken during the assessment?
Participants are observed closely to prevent injuries, particularly when performing dual tasks that involve physical balance.
Can the protocol be adapted for other patient populations?
Yes, the dual-task Stroop paradigm could be modified for use with other neurological conditions where cognitive deficits need identification.
What future research directions does this study suggest?
Future studies should explore different types and difficulty levels of dual tasks to further refine cognitive assessments.

Шкалы клинической оценки недостаточно чувствительны к когнитивной дисфункции у высокофункциональных пациентов с инсультом. Парадигма двойной задачи представляет преимущества и потенциал в оценке и когнитивной тренировке когнитивной дисфункции. В исследовании предлагается парадигма Струпа с двумя задачами для выявления когнитивной дисфункции у высокофункциональных пациентов с инсультом.

Наш протокол исследования может быть использован для выявления когнитивного дефицита у пациентов с высокофункциональным инсультом, которых нелегко обнаружить с помощью обычных навыков оценки. Этот протокол исследования предназначен для предоставления новых идей для выяснения эффекта общей клинической оценки неудачи у высокофункциональных пациентов с инсультом. Этот протокол исследования может быть легко использован в клинической практике.

Например, клиницист может изменить стратегию лечения на основе времени реакции Струпа и правильной скорости. Продемонстрируют процедуру Сици Хуанг, реабилитолог; Сицин Ван, эрготерапевт; Яцзе Чжанга, физиотерапевт, Бийи Чжао, эрготерапевт из нашей лаборатории. Набор пациентов с инсультом со стабильным состоянием на 4-й стадии по шкале Бруннстрема, что подтверждается визуализирующим исследованием.

Убедитесь, что испытуемые участвуют в тесте добровольно, и подпишите форму информированного согласия. Запишите информацию об участнике, включая имя, пол, дату рождения, уровень образования, индекс массы тела, историю болезни и историю приема лекарств. Для когнитивной оценки выполните MoCA на участниках, задав 11 вопросов, касающихся их внимания и концентрации, исполнительной функции, памяти, языка, навыков визуальной структуры, абстрактного мышления, вычислений и ориентации.

Затем выполните CDR, собрав информацию во время структурированных интервью с участниками и их семьями, чтобы оценить способности участников в таких аспектах, как память, ориентация, суждение и решение проблем, работа и социальное взаимодействие, семейная жизнь, личное хобби и независимая жизнь. Выполните тест Альберта для выявления наличия одностороннего пространственного пренебрежения у пациентов с инсультом. Попросите испытуемого зачеркнуть все линии, которые расположены в случайной ориентации на листе бумаги.

Затем выполните оценку Фугля-Мейера на участниках, чтобы оценить ощущения, равновесие, диапазон движений в суставах и боль в суставах у пациентов с постинсультной гемиплегией. Двигательная функция включает в себя элементы, оценивающие движение, координацию и рефлекторные действия плеча, локтя, предплечья, запястья, кисти, бедра, колена и лодыжки. Также выполните шкалу баланса Берга на пациенте с инсультом, в общей сложности 14 пунктов от простого до сложного, включая равновесие сидя, равновесие стоя, перенос тела, поворот и стояние на одной ноге.

Выполните тест с таймером и вперед. Попросите испытуемого встать со стула, пройти три метра, повернуть корпус, затем вернуться и сесть в кресло. В то же время рассчитайте весь процесс от выдачи приказа об отъезде до сидения в кресле.

Подготовьте участника, убедившись, что участок CZ в верхней части тестовой шапочки, который является четвертой точкой ото лба до затылочной доли, находится на средней линии полной шапочки. Убедитесь, что середина соединения лежит между корнем носа и нижним краем затылочного выступа, соединением между верхней ушной ямкой обоих ушей или точкой пересечения соединения от корня носа к затылочному выступу. Затем нажмите кнопку предварительного сбора, чтобы начать предварительный сбор и откалибровать тестовый сигнал.

Выполняйте оценку одной задачи Струпа, синхронизированную с fNIRS. Затем выполните оценку двойной задачи Струпа, синхронизированную с fNIRS. Во-первых, попросите пациента сесть в устойчивое кресло.

Запустите коммерческое программное обеспечение для презентации стимулов и выберите испытания теста на конгруэнтность. Создайте новый профиль для пациента. Выберите тестовые испытания на конгруэнтность задачи Струпа и повторите три испытания.

В состоянии покоя попросите пациента расслабиться. Когда эксперимент находится на стадии стимуляции, попросите пациента выполнить тест, связанный с вниманием, и выполнить задание за шесть секунд. Пациент должен выполнить его 10 раз за 60 секунд.

Попросите пациента следовать инструкциям для двух тестовых испытаний. Выберите испытания теста на конгруэнтность. Нажмите кнопку со стрелкой слева, когда отображается левая полоса.

Нажмите кнопку со стрелкой справа, когда отображается справа. Выберите испытания задач несоответствия. Нажмите кнопку со стрелкой влево как можно скорее, когда слева от квадрата отображается справа.

Нажмите кнопку со стрелкой вправо как можно скорее, когда слева отображается справа от квадрата. Завершите задачу, сохраните данные и экспортируйте данные в самостоятельную базу данных. Чтобы выполнить оценку двойной задачи Струпа, попросите пациента сесть на балансировочный мяч.

Пусть пациент завершит экспериментальную парадигму Струпа шагами, показанными на предыдущем шаге. Когда эксперимент находится в состоянии покоя, попросите пациента сохранить равновесие и расслабиться на балансировочном шаре. Когда эксперимент проводится на стимуляции, попросите пациента провести тест, связанный с вниманием, сохраняя при этом равновесие на балансировочном шаре, насколько это возможно.

В этом исследовании представлена когнитивная оценка высокофункционального пациента с инсультом по сравнению со здоровым субъектом. В испытаниях двойного теста на конгруэнтность время реакции пациента с инсультом было выше, чем у здорового молодого субъекта, а их точность была относительно ниже. Эта разница была больше в испытаниях теста на несоответствие.

Результаты для функции мозга показали, что бета-значение областей, представляющих интерес у пациента с инсультом, было ниже, чем у здорового молодого субъекта при выполнении двойной задачи Струпа. Показана концентрация кислорода в крови в областях мозга. Бета-значения у пациента с инсультом были ниже, чем у здорового молодого субъекта во время выполнения двойной задачи.

Во время двойного задания оценщик должен защитить участника, чтобы избежать случайных травм, таких как падение. Наш протокол исследования в основном использовался для оценки функции остроты зрения. Различные типы и уровни сложности двойных задач должны быть изучены в будущем.

Оценка двух задач в нашем протоколе исследования может выявить когнитивный дефицит у высокофункциональных пациентов, что проложит путь к разработке индивидуальных планов лечения.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Опровержение выпуск 190 Струп двухзадачная функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия

Related Videos

Плавное Познание Использование транскраниальной Текущее стимуляции мозжечка

11:47

Плавное Познание Использование транскраниальной Текущее стимуляции мозжечка

Related Videos

30.1K Views

Порядок двойную задачу в сочетании с быстрым серийным визуального представления, чтобы проверить сосредоточения внимания мигать Nontargets

08:45

Порядок двойную задачу в сочетании с быстрым серийным визуального представления, чтобы проверить сосредоточения внимания мигать Nontargets

Related Videos

9.6K Views

Eye-Tracking управления для оценки когнитивных функций у больных с боковой амиотрофический склероз

07:00

Eye-Tracking управления для оценки когнитивных функций у больных с боковой амиотрофический склероз

Related Videos

8.7K Views

Изучение управления двуязычным языком с использованием задачи Stroop

05:31

Изучение управления двуязычным языком с использованием задачи Stroop

Related Videos

15.6K Views

Оценка когнитивных функций пациентов с гипертонией с тихими цереброваскулярными поражениями

07:30

Оценка когнитивных функций пациентов с гипертонией с тихими цереброваскулярными поражениями

Related Videos

3.5K Views

Пересмотренные и нейровизуализ-совместимые версии двойного экрана задачи

07:52

Пересмотренные и нейровизуализ-совместимые версии двойного экрана задачи

Related Videos

4K Views

Моторные двойные задачи для анализа и оценки походки у постинсультных пациентов

05:23

Моторные двойные задачи для анализа и оценки походки у постинсультных пациентов

Related Videos

2.9K Views

Интерфейс «мозг-компьютер» с моторными образами в реабилитации двигательной дисфункции верхних конечностей после инсульта

09:42

Интерфейс «мозг-компьютер» с моторными образами в реабилитации двигательной дисфункции верхних конечностей после инсульта

Related Videos

2.1K Views

Рандомизированное, тройное слепое и параллельное контролируемое исследование транскраниальной стимуляции постоянным током для когнитивной реабилитации после инсульта

08:53

Рандомизированное, тройное слепое и параллельное контролируемое исследование транскраниальной стимуляции постоянным током для когнитивной реабилитации после инсульта

Related Videos

1.8K Views

Дважды флуоресценции На месте Гибридизация в пресной разделы мозга

12:15

Дважды флуоресценции На месте Гибридизация в пресной разделы мозга

Related Videos

16.6K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code