-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

TR

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

tr_TR

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
Olaya Bağlı Potansiyeller (ERP' ler) ve Beyin Disfonksiyonunun Biyobelirteçlerinin Ayıklanması nd...
Olaya Bağlı Potansiyeller (ERP' ler) ve Beyin Disfonksiyonunun Biyobelirteçlerinin Ayıklanması nd...
JoVE Journal
Neuroscience
This content is Free Access.
JoVE Journal Neuroscience
Event Related Potentials (ERPs) and other EEG Based Methods for Extracting Biomarkers of Brain Dysfunction: Examples from Pediatric Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Olaya Bağlı Potansiyeller (ERP' ler) ve Beyin Disfonksiyonunun Biyobelirteçlerinin Ayıklanması nda Diğer EEG Tabanlı Yöntemler: Pediatrik Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğundan Örnekler (DEHB)

Full Text
16,760 Views
10:02 min
March 12, 2020

DOI: 10.3791/60710-v

Geir Ogrim1,2,3, Juri D. Kropotov4,5

1Neuropsychiatric Team, Åsebråten Outpatient Clinic,Østfold Hospital Trust, 2Institute of Psychology,Norwegian University of Science and Technology, 3Gillberg Neuropsychiatry Centre,University of Gothenburg, 4P. Bechtereva Institute of the Human Brain,Russian Academy of Sciences, 5Department of Neuropsychology,Andrzej Frycz-Modrzewski Krakow University

AI Banner

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

Overview

This study focuses on the application of EEG methods to extract biomarkers related to brain dysfunctions, emphasizing multi-channel event-related potentials (ERPs) collected during a cued GO/NOGO task. Non-brain artifacts are corrected, and ERPs are compared to normative databases, with particular examples illustrating potential biomarkers for ADHD diagnosis and prediction of medication response.

Key Study Components

Area of Science

  • Neuroscience
  • Electrophysiology
  • Psychology

Background

  • Event-related potentials (ERPs) provide insights into brain function.
  • EEG is a noninvasive and affordable technique.
  • Technique relates well to existing scientific studies on brain dysfunction.
  • Focus on specific ERPs associated with cognitive tasks.

Purpose of Study

  • To assess brain function through EEG spectra and ERPs.
  • To identify biomarkers for ADHD diagnosis.
  • To predict responses to medication based on brain activity.

Methods Used

  • EEG monitoring is performed during a GO/NOGO task.
  • The study employs a structured procedure for electrode placement and data acquisition.
  • Independent component analysis is used to correct for artifacts like eye movements.
  • EEG data is analyzed and compared with normative databases to identify significant deviations.

Main Results

  • Demonstration of ERP measurement techniques and their relevance to understanding ADHD.
  • Identification of significant deviations in brain activity patterns compared to normative data.
  • Potential link established between ERP features and clinical diagnosis/medication response.

Conclusions

  • This study demonstrates a methodology for utilizing EEG to derive biomarkers for brain dysfunctions.
  • It aids in understanding the neural correlates of ADHD and the potential for personalized treatment strategies.
  • Findings contribute to the broader understanding of neuronal mechanisms related to cognitive control.

Frequently Asked Questions

What are the advantages of using EEG for this study?
EEG is noninvasive and affordable, allowing for repeated measures and broad applicability in research settings.
How is the GO/NOGO task implemented in this study?
Subjects are trained to respond to specific animal image pairs while ignoring distractors, which helps in studying cognitive control.
What types of data are obtained from ERP analysis?
Data includes information on omission and commission errors, mean reaction times, and variability in responses related to the cognitive task.
How can this methodology be adapted for other studies?
The EEG setup and analysis techniques can be modified to fit various cognitive tasks or clinical populations based on the research need.
What limitations should be considered when interpreting EEG results?
Factors such as individual differences in anatomy and the influence of artifacts must be accounted for to ensure accurate data interpretation.

EEG-yöntemleri beyin fonksiyon bozukluklarının biyobelirteçleri ayıklamak için uygulanır. Odak çok kanallı olay ile ilgili potansiyelleri (ERPs) bir cued GO / NOGO görev kaydedilen. Beyin dışı eserler düzeltilir ve ERP'ler normatif verilerle karşılaştırılır. Örnekler DEHB tanısı ve ilaç yanıtı tahmini için biyobelirteçleri ile ilgilidir.

EEG spektrumları ve olayla ilgili potansiyelleri karşılaştıran ERPS, beyin fonksiyonu hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Bu tekniklerin avantajları, noninvaziv, uygun fiyatlı ve bilimsel çalışmaların çok sayıda ilgili olabilir. Bu teknikleri gösteren Maria Danielsen, yaklaşık iki yıldır kliniğimizde bir teknisyen olarak çalışmış bir psikoloji adayı olacaktır.

İlgili bir EEG veri dosyası oluşturmak için, yazılımda Dosya ve Yeni'yi tıklatın. Nesnenin kartı ekranda görünür. Tüm uygun bilgileri doldurduktan sonra, konunun başındaki nasion-inion mesafesini ölçün.

Frontal direk elektrotlarının merkezi nasion üzerinde bu mesafenin %10'u yatay bir çizgiüzerine düşmelidir. Kulak memelerine cilt hazırlık jeli uygulayın ve kulak elektrot kaplarını iletken elektrot jeli ile doldurun. Kulak elektrotlarını takın ve ön direğin ortasına yerleştirilen ön kutup elektrotları ile kapağı simetrik olarak başın üzerine yerleştirin.

Başın yakınını sabitlemek ve bel bandını göğüs çevresine yerleştirmek için kapağı mümkün olduğunca aşağı çekin. Kapak ve elektrotların test sırasında hareket etmesini önlemek için kapağın kapağına bağlı basma düğmelerini bu banda bağlayın ve kapak kablosunu ve kulak kablolarını amplifikatörüne bağlayın. Daha sonra, empedans simgesinin WinEEG menü kontrolüne tıklayın ve şırıngayı jelle doldurun.

Tüm elektrot delikleri doldurmak için şırınga kullanın. Siyah daireler sarı olduğunda empedans iyidir. Tüm 20 delik sarı bir renk ve tek tek delikler arasındaki renk farkı küçük olduğunda ekipman hazırdır.

Ekipman düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde, EEG izleme işlemini başlatmak için başlat düğmesini tıklayın ve testin yaklaşık bir saat süreceğini konuya bildirin. Gözleri kapalı rahat sandalyede dinlenmek için konu isteyin ve EEG elde etmek için kırmızı daire tıklayın. Sonraki tıklattıktan sonra, kaydı başlatmak için kapalı gözlerinizi seçin.

Üç dakika sonra duraklatmak tıklayın ve rahatlatıcı ve önlerinde ekrana bakarken gözlerini açmak için konu isteyin. Ardından kayda devam etmek için kırmızı daireyi tıklatın. Üç dakika sonra dur ve kaydet'i tıklatın.

EEG kaydını başlatmadan önce, nesnenin sağ elinde bir düğme anahtarı tutup görev menüsünü açmasını bekleyin. Konunun önündeki ikincil bilgisayarda VCPT'yi seçin. Konuya, resimlerin bir saniye sonra ikinci resim tarafından takip edilen ilk resimle çiftler halinde geleceğini ve üç saniye sonra aynı deseni izleyerek yeni bir çiftin görüneceğini bildirin.

İki hayvanın aynı olduğu AA kombinasyonu her göründüğünde fare düğmesini mümkün olduğunca çabuk tıklatmak için konuya talimat verin. AP, PP veya AH kombinasyonlarında fare düğmesine basmamasını için konuya talimat ver. Ph kombinasyonlarında rastgele sesleri yoksaymasını söyleyin.

Talimatları teslim ettikten sonra, konuyu go/nogo görevinde eğitmek için görevi yaklaşık iki ila beş dakika yürütmek için Enter tuşuna basın. Eğitim görevinin sonunda, köle modu seçeneğine geçiş seçeneğini belirleyin. Denemeyi başlatmak için, ana bilgisayardaki kayıt menüsünden EEG edinme seçeneğini seçin.

Kayıt menüsünde uyarıcı sunum programını seçin. Uyaran sunum programı seçeneği vurgulanır. VCPT'yi seçin ve ikincil bilgisayarda uyaran sunumlarını başlatın.

400 denemenin tümü tamamlandığında, kaydı sona erdirmeden önce duraklatma, durdurma ve kaydet tuşuna basın. Göz hareketi yapılarını verilerden kaldırmak için, eeg'nin ilgi parçasını seçmek için parçanın başındaki zaman çubuğuna sol tıklayın ve parçanın sonundaki zaman çubuğuna sağ tıklayın. Tüm parça sarı ile vurgulanır.

Bireysel spektrumların ve olayla ilgili potansiyellerin HBI referans veritabanı ile karşılaştırılmasını sağlamak için bağımsız bileşen analizi yöntemini seçin ve göz kırpma ları ve yatay göz hareketleri ile ilişkili topografyaları seçin. Ardından seçimleri kabul etmek ve çözümleme menüsünden işaret yapıları yordamını uygulamak için Tamam'ı tıklatın. EEG spektrumlarını hesaplamak için, EEG spektrumu ve ilgi parçası nı seçmek ve Tamam'ı tıklatın analiz menüsünde gözleri kapatın veya gözleri seçin. Daha sonra analiz menüsünde, tek tek spektrumları veritabanıyla karşılaştırmak için karşılaştırmayı seçin.

Olayla ilgili potansiyelleri hesaplamak için, ortak ortalama montajda bir EEG VCPT dosyası seçin ve analiz menüsünden bilgi işlem ERP'yi tıklatın. Tamam'ı tıklatın. ERP hesaplamalarının parametrelerini gösteren bir pencere görüntülenir. Grafiğin üstündeki bir, iki, üç ve dört etiketli dört küçük pencereden, bir penceredeki ilgi bileşenini ve diğerlerinde yok seçeneğini seçin.

Sağ dikey menüde, ilgi alanı aralığını seçin. Olayla ilgili potansiyeller için dalgayı eşlemek için, seçilen zamanda herhangi bir grafiğin x ekseni boyunca sağ tıklatın. Ardından harita ekle'yi serbest bırakın ve seçin.

İlgili haritalar sayfanın alt kısmında görünür. Eksikliklerin, komisyonların sayısını, a-a GO için ortalama tepki süresini ve gerçek zamanlı değişkenliği görüntülemek için, olayla ilgili potansiyeller penceresinde sağ tıklatın ve grup bilgilerini seçin. A-a GO satırı ihmal hatalarının sayısını, tepki süresini ve tepki süresi değişkenliğini gösterir.

a-p NoGO satırı komisyon hatalarının sayısını gösterir. Analiz altında, karşılaştırma seçin. Ardından sağ pencerede öznenin dosyasını ve karşılaştırma dosyasını seçin ve Tamam'ı tıklatın. Olayla ilgili potansiyelleri başvuru veritabanıyla karşılaştırmak için, çözümleme menüsünden sonuçların karşılaştırmasını seçin ve öznenin dosyasını ve HBI veritabanını seçin.

Daha sonra başvurudan sapmanın anlamlılık düzeyini elde etmek için ilgi alanı ve zaman noktasında sağ tıklatın. Olayla ilgili olası farkı değerlendirmek için grupları seçmek için, oka tek seçeneğini tıklayın. Başvurusal olayla ilgili potansiyeller için ikiyi tıklatın.

Farkı görmek için üçe tıklayın. Etkin grup dört için hiçbiri seçin. İlgi nin zaman aralığını tanımlamak için, milisaniye cinsinden zaman aralığını ve süreyi girin.

Ardından imleci ilgi alanı ve kanal noktasında konumlandırın ve harita ekle'yi seçmek için sağ tıklatın. Başvurudaki sapmayı gösteren bir harita gösterilir. Karşılaştırmalar için HBI veritabanı yerine diğer dosyalar seçilebilir.

Burada, temsili DEHB grubunda proaktif bilişsel kontrol disfonksiyonu olay ile ilgili potansiyel korelasyonlar gösterilmiştir. Dehb grubunda bu analizde sağlıklı bir kontrol grubuna göre iki proaktif bilişsel kontrol endeksi azaltıldı. Bu şekilde DEHB grubunda reaktif bilişsel kontrol bozukluğunun olaya bağlı potansiyel korelasyonları görülebilir.

Dehb olgularında sağlıklı kontrol grubuna göre iki reaktif bilişsel kontrol indisi de azaltıldı. Yüksek kaliteli bir kayıt sağlamak için, mümkün olduğunca kas ve hareket eserleri en aza indirmek. Görev ve WinEEG bilgisayar arasında güvenli bir bağlantı önemlidir.

Bu yöntemler hipotez oluşturmak için toplam klinik incelemenin bir parçası olmasına rağmen, klinik görüşmeler, tıbbi incelemeler, nöropsikolojik testler veya gözlemler gibi yöntemlerin yerini alamaz.

Explore More Videos

Nörobilim Sayı 157 biyomarker öngörüler olayla ilgili potansiyeller gizli bileşenler cued GO/NOGO görevi Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Related Videos

(Bebekler ve Yetişkin Yoğun Dizi Elektroensefalografi kullanarak Sosyal Biliş incelenmesi D EEG)

12:48

(Bebekler ve Yetişkin Yoğun Dizi Elektroensefalografi kullanarak Sosyal Biliş incelenmesi D EEG)

Related Videos

18.3K Views

FMRI ve Difüzyon Tensör Görüntüleme Otizm Beyin problama

12:21

FMRI ve Difüzyon Tensör Görüntüleme Otizm Beyin problama

Related Videos

25.9K Views

Olay İlişkili Potansiyeller, Spektral Güç ve Çok Ölçekli Entropi: EEG beyin görüntüleme Veri Uygulamaları

11:15

Olay İlişkili Potansiyeller, Spektral Güç ve Çok Ölçekli Entropi: EEG beyin görüntüleme Veri Uygulamaları

Related Videos

34.4K Views

Çocuklarda Yüksek Yoğunlukta EEG Recordings kortikal Kaynak Analizi

09:32

Çocuklarda Yüksek Yoğunlukta EEG Recordings kortikal Kaynak Analizi

Related Videos

22K Views

Bebek İşitsel İşleme ve Olaya ilişkin Beyin Salınımlılığı

06:34

Bebek İşitsel İşleme ve Olaya ilişkin Beyin Salınımlılığı

Related Videos

17K Views

Dikkat Kontrol Süreçlerinin almamak ve Katılıyor ve nörofizyolojik Sinyalleri ölçümü

09:37

Dikkat Kontrol Süreçlerinin almamak ve Katılıyor ve nörofizyolojik Sinyalleri ölçümü

Related Videos

9.5K Views

Hedef-cevap Görevleri sırasında olaya ilişkin Potansiyeller Tek Taraflı Serebral Palsili Çocuklarda Üst Ekstremite Kullanım Bilişsel Süreçler Eğitim için

08:26

Hedef-cevap Görevleri sırasında olaya ilişkin Potansiyeller Tek Taraflı Serebral Palsili Çocuklarda Üst Ekstremite Kullanım Bilişsel Süreçler Eğitim için

Related Videos

12.6K Views

Pediatrik Epilepsi biyolojik belirteç olarak Eşzamanlı Manyetoensefalografi ve elektroensefalografi ile Tespit Edilen interiktal Yüksek Frekans Salınımlılığı

10:22

Pediatrik Epilepsi biyolojik belirteç olarak Eşzamanlı Manyetoensefalografi ve elektroensefalografi ile Tespit Edilen interiktal Yüksek Frekans Salınımlılığı

Related Videos

21.2K Views

Beyin harekete geçirmek (NIR-HEG/Q-EEG) ve yürütme önlemler (CPTs) bir DEHB değerlendirme protokolü kullanarak

13:09

Beyin harekete geçirmek (NIR-HEG/Q-EEG) ve yürütme önlemler (CPTs) bir DEHB değerlendirme protokolü kullanarak

Related Videos

11K Views

Elektrofizyoloji Protokolü ölçü ödül beklenti ve çocuklarda işleme için

05:04

Elektrofizyoloji Protokolü ölçü ödül beklenti ve çocuklarda işleme için

Related Videos

7.4K 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