基于电流限制器的tDCS设备的神经调节可行性:静止状态电脑图学研究
Yun-Sung Lee1,2, Miseon Shim1, Ga-Young Choi1
1Department of Electronics and Information, Korea University, 30019 Sejong, Republic of Korea.
Biomedical engineering letters
|July 31, 2023
概括
一种新的跨直流刺激 (tDCS) 装置通过将电器工件最小化,允许同时进行脑电图 (EEG) 测量. 这种设备在眼睛开放的休息状态下对大脑活动产生显著的神经调节效应.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 超直流刺激 (tDCS) 是一种神经调节技术.
- 在tDCS过程中同时进行脑电图 (EEG) 测量是具有挑战性的,因为有电工件.
- 开发了一种基于电流限制器的新型tDCS设备,以减轻这些工件.
研究的目的:
- 为了研究新型tDCS设备的神经调节效应.
- 在tDCS期间和之后评估EEG功率光谱密度 (PSD) 和大脑网络指数的变化.
- 为了验证tDCS-EEG同时测量的可行性.
主要方法:
- 休息状态EEG数据从10名健康受试者在五个条件下记录:基线,假,后假,tDCS和后tDCS.
- tDCS在1.5mA下应用了12分钟,而假体则涉及30秒的刺激.
- 在眼睛开放 (EO) 和眼睛关闭 (EC) 状态下,对α频段功率光谱密度 (PSD) 和大脑网络指数 (集群系数,路径长度) 进行了EEG数据分析.
主要成果:
- 阿尔法PSD和网络指数在tDCS期间和之后与EO州的基线相比显著增加.
- 由于潜在的上限效应,在EC状态中没有观察到任何显著的变化.
- 新型tDCS设备成功实现了无工件的同时EEG记录.
结论:
- 开发的tDCS设备有效地证明了神经调节效应.
- 同时的tDCS-EEG是可行的,并为大脑活动提供了有价值的见解.
- 这种新型设备提供了一个实用的工具,用于使用并发EEG进行精确的神经调节研究.


