Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Behavior

Het onderzoeken van de effecten van antipsychotica en Schizotypie op de N400 behulp-Event Related Potentials en Semantische categorisatie

Published: November 19, 2014 doi: 10.3791/52082

Summary

Met behulp van event-related EEG potentials (ERP's), onderzoeken we de effecten van antipsychotische medicatie op abnormale semantische hersenactiviteit bij gezonde personen met schizotypische trekken. We maken gebruik van ERP om duidelijke veranderingen in hersenactiviteit te volgen, het afstoten van inzicht in de cognitieve processen die verband houden met semantische categorisatie.

Abstract

Binnen het gebied van de cognitieve neurowetenschappen, functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) is een populaire methode van het visualiseren van de hersenfunctie. Dit komt mede door zijn uitstekende ruimtelijke resolutie, waarmee onderzoekers om hersengebieden die geassocieerd met specifieke cognitieve processen te identificeren. Echter, in de zoektocht om hersenfuncties te lokaliseren, is het van belang om op te merken dat veel cognitieve, sensorische en motorische processen temporale onderscheidingen die het noodzakelijk om vast te leggen, een aspect dat onvervuld is achtergelaten door fMRI's suboptimale temporele resolutie zijn. Om beter te begrijpen cognitieve processen, is het dus voordelig Event-related potential (ERP) opname gebruiken als methode verzamelen van informatie over de hersenen. Enkele van de voordelen zijn een geweldige temporele resolutie, waarmee onderzoekers de mogelijkheid om de activiteit van de hersenen te volgen naar de milliseconde geeft. Het ook direct indexen zowel prikkelende en remmende postsynaptische potentialenwaarbij meeste hersenen berekeningen zijn uitgevoerd. Dit ligt in tegenstelling tot fMRI, welke een index van metabolische activiteit vangt. Verder heeft de non-invasieve ERP methode geen contrast voorwaarde moeten worden: rauw ERP's kan worden onderzocht voor slechts één experimentele conditie, een onderscheiding van fMRI waar controle omstandigheden moet worden afgetrokken van de experimentele conditie, wat leidt tot onzekerheid in associëren waarnemingen met experimentele of contrasteren voorwaarden. Terwijl zij wordt beperkt door de slechte ruimtelijke en subcorticale activiteit resolutie, ERP-opnames 'utility, relatieve kosteneffectiviteit, en de bijbehorende voordelen bieden sterke rationale voor het gebruik ervan in de cognitieve neurowetenschappen aan snelle temporele veranderingen in de neurale activiteit te volgen. In een poging om de toename van het gebruik ervan als een onderzoeks-imaging methode te bevorderen, en om een ​​goede en nauwkeurige verzameling van gegevens te garanderen, zal dit artikel schetsen - in het kader van een paradigma met behulp van semantische categorisatie om de effecten van antipsychotische onderzoekens en schizotypie op de N400 - de procedure en de belangrijkste aspecten die samenhangen met ERP-data-acquisitie.

Introduction

Terwijl neuroimaging vooruitgang onmiskenbaar hebben uitgebreid ons begrip van de functies van de hersenen, deze voorschotten hebben een grotendeels statisch nadruk op het ophelderen van de structuur van de hersenen. Dit laat vervolgens de dynamische temporele kenmerken van hersennetwerken relatief gehuld in duisternis, als beeldvormende methoden die adresseren deze temporele aspecten, zoals fMRI en nabij-infrarood spectroscopie (NIRS) produceren temporele resoluties die ontoereikend zijn in vergelijking met die van EEG. Het is derhalve relevant beter te begrijpen en dienst van het gebruik van ERP opname, die in staat is om grote hoeveelheden zinvolle informatie die anderszins onbekend zou opleveren. ERP opname is een niet-invasieve analytisch instrument waarmee cognitieve neuroscientists de snelle temporele modulaties van neurale activiteit die worden opgewekt door cognitieve, sensorische en motorische processen volgen. Het bestaat uit het plaatsen elektroden op de hoofdhuid de elektrische postsynaptische reacties van grote n vangeneuronal populatie 2 specifieke gebeurtenissen of stimuli. ERP zijn elektro veranderingen die ene vergrendeld sensorische, motorische of cognitieve gebeurtenissen, en aangenomen wordt dat de som van postsynaptische potentialen die tijdens informatieverwerking 3 representeren. Deze ERP golfvormen worden gekenmerkt door hun latentie, amplitude, polariteit en hoofdhuid distributie, die een rijke reeks neurologische gegevens verder inzicht in de neurale verbindingen die bijdragen tot cognitie kunnen stimuleren.

Het doel van ERP-opname en elektro-encefalogram (EEG) is om informatie over de fundamentele neurale processen die betrokken zijn in een hogere orde, complexe cognitieve operaties 4 te verkrijgen. ERP's worden gedefinieerd door hun negatieve of positieve fluctuatie, en hun locatie op de hoofdhuid en de tijd waarin ze verschijnen na het begin van de stimulus. Diverse ERP's zijn geassocieerd met verschillende aspecten vancognitieve verwerking. Zo hebben wij gekeken naar de N400-event gerelateerde hersenpotentiaal 5, een negatieve golfvorm die wordt opgewekt 400 ms na het begin van betekenisvolle stimuli zoals woorden 6, en waarvan de distributie van de hoofdhuid is bekend dat afhankelijk van de semantische categorie van deze stimuli. De N400 is een index van semantische activeringen en studies hebben aangetoond dat het een grotere amplitude woorden waarvan meer representaties, zoals beton woorden (bijv., Banaan) dat zowel visuele en verbale representaties activeert, dan abstract woorden (activeren , idee), die slechts verbale 7,8 representaties te activeren. Onderzoek ondersteunt het idee dat zelfs milde symptomen van schizofrenie, zoals gemeten door schizotypie schalen worden geassocieerd met abnormaal semantische bovenmatige activering van de N400 9. Als zodanig zijn we onderzoeken of antipsychotische medicatie, die schizofreen symptoompresentatie afneemt, normaliseert abnormale semantische activeringen van de N400 bij gezonde personen met een hoge mate van schizotypie. Hier, het gebruik van ERP in een semantische categorisatie paradigma is voordelig voor het bestuderen van effecten van antipsychotica op de N400.

ERP opname is een niet-invasieve en relatief goedkope manier om neurale functioneren te beoordelen, kan het worden toegepast in een breed scala van domeinen, zoals blijkt uit het grote aantal ERP-studies in de cognitieve neurowetenschappen, neurologie, neuropsychologie, psycholinguïstiek en cognitieve psychologie . Zijn veelzijdigheid maakt onderzoekers om relevante onderzoeksvragen over de relatieve timing van neurale gebeurtenissen vragen in een grote verscheidenheid aan domeinen, met inbegrip van taal, cognitie en de studie van verschillende psychiatrische stoornissen 10 zoals schizofrenie, bipolaire affectieve stoornis, depressie en afhankelijkheid van alcohol stoornis , en het biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van alternatieve methoden van neuroimaging, zoals functional magnetische resonantie imaging (fMRI). Sommige van deze zijn de uitstekende temporele resolutie, die de hersenactiviteit belicht tot op de milliseconde. ERP-opname ook direct indexen prikkelende postsynaptische potentialen (EPSPs) en remmende postsynaptische potentialen (IPSPs) waardoor vele hersenen berekeningen worden uitgevoerd, iets dat fMRI niet doet. Een ander voordeel van ERP opname is dat het de mogelijkheid onderscheid remmende activiteit (neuronale hyperpolarizations) vanaf excitatoire activiteit (neuronale depolarisatie), terwijl in fMRI, zijn meer signalen niet duidelijk onderscheid tussen deze twee. Verder heeft het ERP-methode niet een contrast voorwaarde moeten worden: rauw ERP's kan worden onderzocht voor slechts één experimentele conditie, een onderscheiding van fMRI waar controle omstandigheden moet worden afgetrokken van de experimentele conditie, wat leidt tot onzekerheid in associëren waarnemingen met experimentele of contrast voorwaarden. Nut ERP opnamen, relatiefkosteneffectiviteit en de bijbehorende voordelen bieden sterke rationale voor het gebruik van ERP in de cognitieve neurowetenschappen als een manier om snel tijdelijke veranderingen in de neurale activiteit te volgen. Gevolgd is een stap-voor-stap handleiding om de basis van het runnen van een EEG-experiment en het opnemen van event-related potentials.

Protocol

Dit protocol volgt van toepassing die door de Douglas Instituut Onderzoek en Ethics Board richtlijnen.

1. Voorbereiding van de patiënt

  1. Wanneer de deelnemer aankomt, leggen het experiment en een handtekening te verkrijgen over een informed consent formulier dat ethiek goedkeuring heeft ontvangen van de instellingen 'Institutional Review Board.
  2. Maak een streep met rood potlood bij de brug van de neus (nasion), tussen de wenkbrauwen. Met behulp van een meetlint, meet van de nasion naar de onderste basis van de schedel, de INION. Onderscheiden deze locatie door een hand schuiven de hals tot een bult op het achterhoofd van de deelnemer wordt gevoeld.
  3. Neem 1/10 ste van de meting tussen de nasion en de INION en maak een mark-up in de buurt van de haarlijn van de nasion, waarbij ervoor wordt gezorgd dat deze metingen zijn in lijn met de neus.
  4. Wikkel het hoofd meten van Band (4 Kleur lint) rond het hoofd op het niveau van het merkin stap 1.3. Bepaal cap grootte op basis van waar de niet-gekleurde uiteinde van het lint aan de gekleurde einde: gebruik een blauwe dop als het kruisen in het blauwe gebied, gebruik dan een blauw-rode dop als het kruist tussen de blauwe en rode gebieden, etc.

2. Elektrodeplaatsing

  1. Plaats het kapje op het hoofd van de deelnemer. Breng de twee elektroden aan de voorkant van de kap met de ogen. Plaats de wegwerp spons schijven aan de voorzijde elektroden (FP1 en FP2), het electro-gel houden verspreiden.
  2. Houd de twee frontale elektroden tegen het merkteken in de buurt van de haarlijn en trek de kap over het hoofd. Zorg ervoor dat de dop past precies op de deelnemers hoofd.
  3. Leg het oor elektroden op oorlellen van de deelnemer als referentie-elektroden. Reinig de oorlellen met alcohol. Met behulp van een katoenen tip applicator, verspreid EEG schurende huid prepping gel op de oorlellen te geleidbaarheid te vergemakkelijken.
  4. Neem een ​​spuit en vul deze met elektrolyt gel. Vervolgens knijp de gel op het oor elektrode. Plaats de met gel gevulde oor elektrode op oorlellen van de deelnemer zorgvuldig.
  5. Sluit de draden van de kap en het oor elektroden aan de EEG-versterker. Stel de gain van de versterker tot 20.000. Bevestig de gordel aan de dop met de dop bandjes, zorg ervoor dat deze stevig is het bijhouden van de dop op zijn plaats.
  6. Gaan toepassen elektrolytgel de aardelektrode, die is gevonden in het midden van de voorste kap. Elektrolytgel verhoogt de elektrische verbinding tussen de hoofdhuid en de elektrode.
  7. Gebruik de spuit elektrolytgel knijpen in de elektrode. Begin met het inbrengen van de spuit in de elektrode en beweeg deze heen en weer tot deze in contact met de hoofdhuid. Dan, tegelijkertijd knijp de spuit en trek, het creëren van een verticale kolom van gel.
  8. Herhaal stap 2.7 voor elk van de elektroden.
  9. Schuren de hoofdhuid onder de elektroden met een stompe naald. Doe dit terwijl observing van de computer monitor, die een schematische weergave van de elektroden moet worden weergegeven. Streef ernaar de hoofdhuid krabben totdat de desbetreffende elektrode op het scherm wordt zwart van kleur. Het wordt aanbevolen om te starten met het oor elektroden, en ga dan naar de massa-elektroden.

3. Electroencephalography EEG Experiment

  1. De instructies voor het experiment aan de patiënt. Open de EEG-acquisitie software op de computer.
  2. Observeer de rustende activiteit van de elektroden. Oplossen voor "slechte" elektroden, zoals vlakke lijn signalen, of overmatig actieve signalen. Als die er zijn, herhaal dan de stappen 2.7 en 2.9 om de impedantie te minimaliseren.
    strong> NB: De impedantie die wordt gemeten met een 30 Hz stroom, moet onder 5 kQ bewaard.
  3. Beginnen met opnemen zodra de elektrode signalen zien er goed uit en er zijn geen vlakke lijn signalen of overmatig actieve signalen. Kijk voor eventuele myograms of oogbeweging, en ervoor zorgen dat de deelnepant onthoudt zich van knipperen en spannen hun kaak en voorhoofd spieren, omdat deze te veel lawaai in de gegevens te produceren. In rust, kunnen er beta en alpha ritmes aanwezig.
  4. Start het experiment op de tweede computer. De timing van proefopzet is belangrijk. Observeer zorgvuldig zodat het experiment software, zoals E-Prime, zendt "markers" stimulus onset geven. Dit is cruciaal als stimulus onset wordt vaak gebruikt als een referentiepunt voor een evenement in ERP paradigma.
  5. Nadat het experiment voltooid is, ervoor te zorgen dat de gegevens zijn Gespaard die dit proces is afhankelijk van de gebruikte software. Verwijder voorzichtig de dop, en helpen de deelnemer met haren wassen en drogen.
  6. Maak de dop en oor elektroden uit de versterker, verwijder de wegwerp spons schijven, en het reinigen van de dop en oor elektroden onder stromend water met behulp van een stok of het einde van een wattenstaafje. Gebruik een milde zeep of shampoo, evenals een tandenborstel, zachtjes cloor de gel van de elektroden. Naspoelen. Laat het materiaal aan de lucht drogen.

4. Data Processing

  1. ERP componenten uit de EEG te verkrijgen, te bepalen welke tijdperk zullen worden bestudeerd. Bijvoorbeeld, de N400 amplitude berekenen Gebruik de gemiddelde spanning in het 300-500 msec tijdsvenster voor de berekening.
  2. Voordat het middelen van de EEG tijdperken, verwerpen trials met overmatige oogbewegingen of versterker saturaties. Afhankelijk van het experiment paradigma, kan het voor beproevingen die overeenkomen met onjuiste antwoorden verwerpen.
  3. Na middeling, filteren de ERP's en plot van de data (zie Animated Figuur 1 voor specifieke instructies over gegevensverwerking met behulp van Matlab, EEGLab en ERPLab).

Representative Results

Vijf cijfers zijn opgenomen om onderzoekers te helpen bij het ​​verkrijgen van een optimale ERP opname Figuur 1 toont ERP golfvormen verkregen na het succesvol afronden van dit protocol.; vormt een "goede" resultaat vanwege de nauwkeurige registratie. Figuur 2 daarentegen illustreert ERP golfvormen die een slechte uitvoering van het protocol, waardoor "slechte" resultaten die met name worden geïdentificeerd in veel lawaai signalen zouden kenmerken. Figuur 3 toont de meest voorkomende problemen die zich kunnen voordoen in het ERP-opname die een goede verzameling van gegevens kan belemmeren. Hoge activiteit kan worden uitgelegd in het hoge frequentie en grote amplitudes in de golven. In tegenstelling, een "flatline" duidt op een gebrek aan activiteit of oneigenlijk connectiviteit. Figuren 4 en 5 tonen de grote gemiddelden voor de belangrijkste resultaten van ons onderzoek naar de effecten van antipsychotica en schizotypie opde N400, als gemeten met een semantische categorisatie paradigma.

Figuur 1
Figuur 1. goed resultaat. Dit cijfer geeft de gemiddelde ERP golfvormen van het ene onderwerp over alle proeven na een succesvolle uitvoering van de techniek, waardoor er geen vlakke lijnen of overmatig lawaai. Merk op dat de golven iets anders uitzien, afhankelijk van het experimentele paradigma gebruikt- taken die sterk afhankelijk zijn van verschillende processen (cognitieve, sensorische en motorische) zullen verschillende golfvormen afhankelijk van de inhoud van de taak en de vaardigheden die nodig zijn door de taak te produceren. Gelieve klik hier om een grotere versie van deze afbeelding te bekijken.

Figuur 2 Figuur 2. slecht resultaat. Dit cijfer geeft de gemiddelde ERP golfvormen van het ene onderwerp over alle trials volgende inadequate uitvoering van de techniek. De hier getoonde golfvormen slecht vanwege het geluid, en de vlakke lijn in FP2. Let ook op het ontbreken van herkenbare ERP componenten in het EEG. Klik hier om een grotere versie van deze afbeelding te bekijken.

Figuur 3
. Figuur 3. Algemene problemen Deze afbeelding laat de meest voorkomende problemen die zich voordoen met deze techniek; namelijk, oogbeweging, spierbewegingen, of verzadiging. Merk op dat deze problemen kunnen optreden in elk van de kanalen, dus zorg ervoor om ze allemaal te bekijken. Klik hier om viewa grotere versie van deze figuur.

Figuur 4
Figuur 4. Effect van Schizotypie. Deze afbeelding laat de grand gemiddelde ERP's in de placebo conditie. Rode lijnen overeen met de deelnemers die hoog scoren op de schizotypische persoonlijkheid vragenlijst. Zwarte lijnen overeen met de deelnemers met een lage schizotypie zoals bepaald door de vragenlijst.

Figuur 5
Figuur 5. Effecten van medicatie bij hoge schizotypie individuen. Deze afbeelding laat de grand gemiddelde ERP's, waar rood correspondeert met medicatie (Olanzapine), en zwart komt overeen met placebo. Klik hier om een grotere versi bekijkenop van deze figuur.

Animated Figuur 1. Dit cijfer kan worden gebruikt als leidraad voor de verwerking van de gegevens en het verkrijgen van ERP's.

Discussion

In ons onderzoek naar de effecten van antipsychotica op de N400, vonden we dat in de placebo conditie voorste N400s waren groter bij personen met hoge schizotypie dan bij personen met een lage Schizotypie. In de medicatie toestand echter fronto-centrale N400s kleiner, maar alleen in de individuen met hoge Schizotypie. Zo werd de medicatie gezien deze grote fronto-centrale N400s verminderen in hoge schizotypische individuen, die eerder onderzoek illustreert kleinere anterior N400s bij schizofrene patiënten die behandeld worden met antipsychotica, ten opzichte van de patiënten die een placebo 11,12 bevestigt. Bij personen met lage schizotypie, was er geen effect van de medicatie. Deze bevindingen werden verkregen met de juiste uitvoering van het protocol, en om het belang van het verzamelen van duidelijke en nauwkeurige gegevens spreken.

Om nauwkeurige en valide resultaten te garanderen, zijn er een paar kritische punten in gedachten te houden. Aankrijgen een goed signaal, is het cruciaal dat de dop is voor goed aansluiten en zo geplaatst dat de sagittale elektroden zijn precies in het midden en dat impedantie wordt aangepast. Een cap die te groot is kan de opnamekwaliteit te verlagen, omdat het veel moeilijker zal zijn om impedanties 13 te verminderen. Het is ook belangrijk dat de deelnemers begrijpen dat ze grote beweeglijkheid moeten vermijden, knipperen of buigen hun gezicht en kaakspieren, aangezien deze acties veranderingen in het EEG sporen introduceren en mogelijk maken gegevens interpretatie moeilijk 14. Na het experiment, moet de apparatuur goed schoongemaakt zodat de elektroden niet worden geblokkeerd met gel residu dat toekomstige signaal verzameling beïnvloeden.

Als er problemen zijn in het signaal, zoals lawaai of vlakke lijnen, controleren om ervoor te zorgen dat zowel de grond en referentie-elektroden correct zijn aangesloten. Verminderen van de impedantie van deze elektroden kan ruis, dus alser problemen zijn in de connectiviteit, opnieuw de gel en re-kras de hoofdhuid onder de elektroden. Als er myograms, dat het onderwerp niet te ontspannen voordat u verder gaat. Bij het ontwerpen van het experiment, is relevant voor ERP opname die proefopzet vertegenwoordigt timing aspecten, zoals de duur van stimulus en korte perioden waarmee de deelnemer knipperen.

Voor het begin een EEG experiment, is het belangrijk om de geassocieerde beperkingen te begrijpen. De relatief slechte ruimtelijke resolutie kan iets te beschouwen, en dat het moeilijk is om EEG subcorticale activiteit helderen. Het geluid geïntroduceerd door knippert en spieractiviteit is ook nadelig, en de neurale signalen verkregen worden besmeurd als ze door de cerebrospinale vloeistof, het hersenvlies en de schedel. Deze beperkingen kunnen met alternatieve neuroimaging methoden independently- zoals fMRI, NIRS & # worden aangepakt8211; of door combinatie EEG met deze alternatieve benaderingen. Zoals eerder vermeld, deze benaderingen voeren ook hun eigen beperkingen. De vereiste contrast omstandigheden en het ontbreken van baseline en polariteit in fMRI zijn opmerkelijke voorbeelden. Met betrekking tot alternatieve brain imaging technieken ERP opname vele advantages- in het bijzonder de opmerkelijke temporele resolutie, die op het niveau van milliseconden. Het is ook niet-invasieve en minimaal ongemakkelijk voor de deelnemer, en is niet geassocieerd met een significante risico's of gevaren. ERP opname is economisch gezond, vooral in vergelijking met andere neuroimaging technieken zoals functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) en positron emissie tomografie (PET) 15. Het biedt een kijkje in de neurale gebeurtenissen die zich voordoen in de cognitieve, sensorische en motorische processen, en in de toekomst kan worden toegepast op voorbewuste processen verkennen.

Disclosures

De auteurs hebben niets te onthullen.

Acknowledgments

De auteurs willen graag de Brain and Behavior Research Foundation te erkennen voor hun genereuze steun.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
EEG acquisition software (Scan 4.5) Neuroscan http://www.neuroscan.com/scan.cfm
Digital EEG Amplifier (NuAmp) Neuro Scan Labs http://www.neuroscan.com/documents/AF573-01%20CURRY%20NuAmpsExpressPRESSD4.pdf
2 computers
Matlab The MathWorks, Inc http://www.mathworks.com/products/matlab/
EEGLab Matlab toolbox http://sccn.ucsd.edu/eeglab/
ERPLAB Toolbox http://erpinfo.org/erplab
Stimulus generation software E-Prime
ECI Electrode cap Electro-cap International, Inc http://www.electro-cap.com/index.cfm/caps/
Special Head Measuring Tape (4 Colour ribbon) Electro-cap International, Inc http://www.electro-cap.com/index.cfm/supplies/
Disposable Sponge Disks Electro-cap International, Inc http://www.electro-cap.com/index.cfm/supplies/
EEG Abrasive Skin Prepping Gel (Nuprep) Weaver and Company http://www.weaverandcompany.com/nuprep.html
Body harness Electro-cap International, Inc http://www.electro-cap.com/index.cfm/supplies/
Cap straps Electro-cap International, Inc http://www.electro-cap.com/index.cfm/supplies/
Electro-gel Electro-cap International, Inc
Blunt needle (BD Vacutainer PrecisionGlide Multiple Sample Needle) Becton, Dickinson and Company 367211; see http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=7559
Syringe Electro-cap International, Inc http://www.electro-cap.com/index.cfm/supplies/
2 Ear Electrodes Electro-cap International, Inc http://www.electro-cap.com/index.cfm/supplies/
Alcohol wipes
Red pencil
Cotton swabs
Facilities and supplies for participants to wash their hair after the experiment- sink, shampoo, comb, towels, hair dryer

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

  1. Debruille, J. B., Rodier, M., Prevost, M., Lionnet, C., Molavi, S. Effects of a small dose of olanzapine on healthy subjects according to their schizotypy: an ERP study using a semantic categorization and an oddball task. Europeam Neuropsychopharmacology. 23 (5), 339-350 (2013).
  2. Bressler, S. L. The Handbook of Brain Theory and Neural Networks. Arbib, M. A. , MIT Press. Cambridge, MA. 412-415 (2002).
  3. Peterson, N. N., Schroeder, C. E., Arezzo, J. C. Neural generators of early cortical somatosensory evoked potentials in the awake monkey. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 96 (3), 248-260 (1995).
  4. Blackwood, D. H., Muir, W. J. Cognitive brain potentials and their application. The British Journal of Psychiatry Supplement. 9, 96-100 (1990).
  5. Debruille, J. B. The N400 potential could index a semantic inhibition. Brain Research Reviews. 56 (2), 472-477 (2007).
  6. Kutas, M., Hillyard, S. A.Event-Related Brain Potentials (ERPs) Elicited by Novel Stimuli during Sentence Processing. Annals of the New York Academy of Sciences. 425 (1), 236-241 (1984).
  7. Holcomb, P. J., Kounios, J., Anderson, J. E., West, W. C. Dual-coding, context-availability, and concreteness effects in sentence comprehension: an electrophysiological investigation. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 25, 721-742 (1999).
  8. Renoult, L., Brodeur, M. B., Debruille, J. B. Semantic processing of highly repeated concepts presented in single-word trials: electrophysiological and behavioral correlates. Biological Psychology. 84, 206-220 (2010).
  9. Prevost, M., et al. Schizotypal traits and N400 in healthy subjects. Psychophysiology. 47, 1047-1056 (2010).
  10. Sur, S., Sinha, V. K. Event-related potential: An overview. Industrial Psychiatry Journal. 18 (1), 70-73 (2009).
  11. Condray, R., Siegle, G. J., Cohen, J. D., van Kammen, D. P., Steinhauer, S. R. Automatic activation of the semantic network in schizophrenia: evidence from event-related brain potentials. Biological Psychiatry. 54, 1134-1148 (2003).
  12. Condray, R., Steinhauer, S. R., Cohen, J. D., van Kammen, D. P., Kasparek, A. Modulation of language processing in schizophrenia: effects of context and haloperidol on the event-related potential. Biological Psychiatry. 45, 1336-1355 (1999).
  13. Light, G. A., et al. Electroencephalography (EEG) and event-related potentials (ERPs) with human participants. Current Protocols in Neuroscience. , 21-24 (2010).
  14. Luck, S. J. An Introduction to the Event-Related Potential Technique. , MIT Press. Cambridge, Mass. (2005).
  15. Luck, S. J. An Introduction to the Event-Related Potential Technique. , 2nd edition, MIT Press. Cambridge, Mass. (2005).

Tags

Gedrag Elektrische hersenactiviteit Semantische categorisatie event-related brain potentials Neuroscience Cognition Psychiatrie antipsychotische medicatie N400 Schizotypie Schizofrenie.
Het onderzoeken van de effecten van antipsychotica en Schizotypie op de N400 behulp-Event Related Potentials en Semantische categorisatie
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Gu, V., Mohamed Ali, O.,More

Gu, V., Mohamed Ali, O., L'Abbée Lacas, K., Debruille, J. B. Investigating the Effects of Antipsychotics and Schizotypy on the N400 Using Event-Related Potentials and Semantic Categorization. J. Vis. Exp. (93), e52082, doi:10.3791/52082 (2014).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter