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뇌전도 검사(EEG)

Overview

EEG는 뇌 활동을 측정할 수 있는 비침습적 기술입니다. 신경 활동은 두피에 배치된 EEG 전극에 의해 기록되는 전기 신호를 생성합니다. 개인이 인지 작업을 수행하는 데 종사할 때 뇌 활동이 변경되고 이러한 변경 사항은 EEG 그래프에 기록될 수 있습니다. 따라서 인지 능력의 다른 측면과 관련된 신경 상관 관계를 더 잘 이해하는 것을 목표로하는 인지 과학자를위한 강력한 도구이며 궁극적으로 인지 적자를 가진 환자를위한 개선 된 치료를 고안하는 데 도움이됩니다.

여기에서 JoVE는 EEG와 인지 연구에 대한 응용 분야에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 첫째, EEG 신호가 생성되는 위치와 방법에 대해 논의합니다. 그런 다음, 우리는 EEG 실험을 수행하기 위해 상세한 단계별 프로토콜과 함께 인식을 공부에 EEG의 사용을 설명합니다. 마지막으로, 비디오는 기능성 자기 공명 영상 (fMRI) 또는 경두개 직접 전류 자극 (tDCS)과 같은 다른 기술과 함께 EEG를 사용하는 몇 가지 특정 인지 실험을 검토합니다.

Procedure

뇌파학, 또는 EEG는, 인식을 공부하는 연구원에 의해 일반적으로 이용되는 전기 생리학 기술입니다. 뇌는 자발적으로 또는 자극에 의해 유도 될 때 지속적으로 전기 활동을 생성합니다. EEG는 뇌 활동의 변화를 감지하고 정량화할 수 있는 비침습적이고 휴대가 간편하며 저렴한 기술로 인지 연구에 특히 유용합니다. 이 비디오에서는 EEG 신호가 생성되는 방법, 인지 연구에 EEG가 적용되는 방법, EEG 기록의 표준 방법 및 일부 특정 응용 프로그램을 간략하게 설명합니다.

먼저 EEG 신호가 생성되는 위치와 방법을 살펴보겠습니다.

EEG 신호는 두피에 배치된 전극을 사용하여 뇌 표면에서 기록된 전기 활성이다. 그것은 피질의 주요 출력 뉴런인 대뇌 피질에 의한 활성화된 피라미드 뉴런에서 주로 가장 바깥쪽 층에서 생성됩니다. 이러한 뉴런은 뇌의 다른 부분에서 시냅스 입력을 수신하고 통합하며, 이들의 집단 활동은 정보의 처리를 반영합니다.

특히, 흥분은 음막과 뉴런을 통해 양전하 이온을 이동하여 수지상 부위에 현재 "싱크대"를 생성하며, 이는 현재 소마 주위의 외전 이동에 의해 중화됩니다. 이것은 "다극성" 상태에 뉴런을 가져오고, 전기 전위를 생성하고, 정점과 소마 사이 전류 흐름을 생성합니다. 전극은 동기적으로 작용하는 이러한 "신경 이폴"의 많은 수에 의해 생성 된 잠재력의 합계를 캡처합니다.

이제 EEG 신호 뒤에 생리학에 익숙한, 그들은 인지 기능에 대해 우리에게 무엇을 논의 할 수 있습니다.

일반 EEG는 자발적인 진동을 나타낸다. 이 리듬 활동은 푸리에 변환과 같은 수학적 변환으로 마스크 해제 할 수있는 여러 겹치는 하위 리듬으로 구성됩니다. 이 기술을 사용하여 EEG 타임 시리즈는 구성 요소 하위 리듬으로 분해되어 "전력 스펙트럼"으로 플롯됩니다. 각 서브 리듬은 주파수에 기초하여 총 EEG 레코드에서 "농도" 또는 신호 전력에 따라 플롯됩니다.

뇌 리듬의 주파수는 다음과 같습니다 : 델타 웨이브, 이는 4 Hz 미만에서 가장 느린; 테타 웨이브, 4-7 Hz; 알파 웨이브, 8-12 Hz; 13-30 Hz에서 베타 웨이브; 감마 파는 30Hz 이상으로 가장 빠릅니다. 각 리듬은 또한 행동 상태와 상관 관계가 있습니다: 델타와 테타 파는 수면 상태에서 관찰되고, 알파 파는 깨어 있고 편안한 상태에서 발생하며, 베타 및 감마 파는 활성 인지 중에 발생합니다.

EEG 활동의 변화는 인지 작업 중 자극에 대한 뇌의 반응을 조사하는 데 사용됩니다. 예를 들어 인지 실험 중에 피사체가 컴퓨터 화면에서 얼굴을 보고 그 중에서 구분하도록 요청받을 수 있습니다. 테스트가 여러 번 반복됩니다. 후속 EEG 응답은 시각적 자극의 발병에 시간이 잠겨 평균; 이렇게 하면 배경 노이즈 위의 신호 수준이 높아지립니다. 특정 자극에 의해 발생되는 평균 EEG 활동은 이벤트 관련 잠재력으로 알려져 있다. 또는 ERP.

ERP 그래프의 피크는 조정된 신경 활동에 해당합니다. 여기서 이전 피크는 시각적 시스템의 직접 반응과 관련이 있습니다. 그런 다음, 동기화 된 신경 활동의 나중에 피크자극의 인지 처리에 관한.

이제 EEG가 인식을 연구하는 데 어떻게 사용되는지 알게 되었으므로 EEG 실험이 어떻게 수행되는지 살펴보겠습니다.

EEG 실험은 실제 피질 전위가 매우 작기 때문에 의미 있는 신호만 수집해야 합니다. 이러한 신호를 캡처하기 위해 EEG 전극은 표준화된 10-20 배치 시스템에 따라 캡으로 배열되는 은 및 은 염화물과 같은 고도로 전도성 재료로 만들어집니다. 이 시스템은 전극의 일관된 위치를 보장하므로 실험은 시간과 피사체에 걸쳐 재현할 수 있습니다. 전극은 확인된 피질 영역 및 반구 위치에 따라 지정되며, 두개골의 전면 또는 오른쪽에서 왼쪽 거리의 10% 또는 20% 이내로 체계적으로 분리됩니다.

전해질 젤은 전도도를 높이기 위해 전극과 함께 사용됩니다. 활성 신호는 기준 전극에 비해 증폭되고, 시스템은 소음을 줄이기 위해 접지된다. 또한 신호는 EEG 주파수 범위에 속하는 신호만 수집하도록 필터링됩니다. 눈 깜박임과 같은 신체 움직임의 아티팩트는 일반적으로 데이터에서 모니터링되고 빼됩니다.

실험 전에 는 절차에 대해 참가자에게 설명하고 서면 동의를 얻습니다. 피사체의 머리 둘레를 측정하고 적절한 전극 캡 크기를 선택합니다. 10-20 배치 시스템에 따라 캡을 배치할 랜드마크가 표시되고 따릅니다. 다음으로, 전도성 젤은 각 전극 홀더 내부에 주입되어 두피에 대한 젤 스택을 만들어 이웃 전극 사이의 간섭을 피할 수 있습니다. 활성 전극은 홀더에 고정됩니다. 피사체는 이제 실험에 배치되고 불필요한 움직임을 최소화하도록 상기됩니다. 마지막으로 EEG 디스플레이는 모든 것이 제대로 실행되고 있는지 확인합니다.

이제 EEG 실험을 실행하는 기본 사항을 배웠으니 인지 연구에서 이 기술의 몇 가지 특정 응용 프로그램을 살펴보겠습니다.

EEG는 성인과 유아의 사회적 인식을 연구하는 데 사용됩니다. 여기서, 실험은 즉시 리콜 및 모방을 시험하기 위하여 대상으로 유아를 가진 대면 인형 데모를 관련시킵니다. 전체 두피에서 수집된 데이터는 다양한 실험 시간 지점에서 EEG 활동의 차이를 보여줍니다.

기능성 자기 공명 화상 진찰, 또는 fMRI는, 두뇌 활동을 측정하는 또 다른 비침범성 기술입니다. 활성화 위치에 대한 fMRI의 감도는 활성화 타이밍에 대한 EEG의 감도와 결합될 수 있다. 함께, 이러한 기술은 수면, 의식, 감정, 학습 및 기억과 같은 인지 과정을 이해하기 위해 더 높은 수준에서 기능 매핑을 가능하게합니다.

마지막으로, EEG는 뇌 자극이 신경 흥분성을 조절할 수 있도록 하는 기술인 경두개 직접 전류 자극 또는 tDCS와 결합될 수 있습니다. tDCS는 인지 능력에 영향을 미치는 신경 장애 치료에 대 한 잠재력을 보유, 그리고 EEG 모니터링 하 고 직접 자극의 효과 최적화 하는 데 사용 됩니다. 자동 빠른 Fourier 변환을 실행하는 소프트웨어 프로그램은 EEG 전력 스펙트럼의 변화를 실시간으로 관찰하는 데 사용됩니다.

당신은 EEG에 조브의 비디오를 보았다. 이 비디오는 EEG 신호가 생성되는 방법, 이 기술이 인식을 이해하는 데 어떻게 사용되는지, EEG 실험을 수행하는 기본 사항, 그리고 마지막으로 인지 연구에서 몇 가지 특정 응용 프로그램에 대해 논의했습니다. 언제나처럼, 시청주셔서 감사합니다!

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