비침습적 심부 뇌 자극을 위한 시간적 간섭 방법, 연구 1.1
비침습적 심부 뇌 자극을 위한 시간 간섭 방법
연구 개요
상태
상태
정황
정황
개입 / 치료
개입 / 치료
상세 설명
연구비 지원 기간 동안 연구자들은 시간적 간섭(TI) 전기 신경 자극이 기능적 MRI(fMRI) 굵게 신호로 측정된 심부 뇌 활동을 국소적으로 조작하는 데 잘 견디고 효과적일 것이라는 가설을 세웠습니다. 연구자들은 TI 자극이 측좌핵(NAcc)과 등쪽 전대상 피질(dACC)을 포함한 표적 심부 뇌 영역에서 굵게 활동을 증가시킬 수 있는지, 그리고 이 자극이 이들 영역에 의해 제어되는 인지 기능에 영향을 미칠 수 있는지 여부를 조사할 것입니다. TI는 여러 전극 쌍을 통해 약간 다른 주파수의 교류 전류를 적용하여 표면 피질 영역에 큰 영향을 주지 않고 심부 뇌 영역을 자극할 수 있는 간섭 패턴을 생성하는 방식으로 작동합니다. 이 방법은 기존의 경두개 직류 자극(tDCS)과 유사하지만 TI는 tDCS가 효과적으로 도달할 수 없는 더 깊은 뇌 구조를 자극할 수 있습니다. 이 연구는 여러 하위 연구를 통해 두 가지 주요 목표로 나뉩니다. 목표 1에서 연구자들은 fMRI 굵게 신호에 대한 TI의 영향을 특성화하고, 다양한 비트 주파수를 테스트하고, 측격핵과 등쪽 전대상 피질의 TI 효과를 비교할 것입니다. 목표 2에서 연구자들은 TI를 등쪽 전두엽 피질에 적용하여 피험자가 fMRI 스캐닝을 받는 동안 인지 제어, 갈등 모니터링, 위험 회피 및 확립된 인지 작업을 사용하여 먹이 찾기 행동에서의 역할에 대한 인과 이론을 테스트합니다.
연구 1.1(목표 1, 연구 1)에서는 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 측중핵을 국소적으로 활성화하는 능력과 기능적 연결성에 미치는 영향을 테스트합니다. 건강한 피험자(n=30)는 fMRI 스캐너에 배치되고 시간 간섭 프로토콜이 관리되는 단일 연구 방문에 참석합니다. 구체적으로, 피험자는 전도성 젤을 사용하여 두피에 두 쌍의 탄소 섬유 전극을 부착하게 됩니다. 전극 쌍당 2mA에서 8분 동안 자극 블록을 1회 받게 됩니다. 자극 순서는 2분 켜짐, 2분 꺼짐, 2분 켜짐, 2분 꺼짐으로 이루어지며 각 2분 기간 시작 시 30초 램프 업 및 램프 다운이 시작됩니다. 첫 번째 블록은 한 채널에서는 2000Hz, 다른 채널에서는 2020Hz의 활성 TI 자극을 적용합니다. 두 번째 블록은 첫 번째 블록과 동일하지만 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 "켜짐" 조건이 즉시 감소하는 가짜 TI 자극입니다. 세 번째 및 네 번째 블록은 두 전극 쌍이 모두 2000Hz에서 자극되어 "NO-TI 활성" 및 "NO-TI 가짜" 조건이 발생한다는 점을 제외하면 첫 번째 및 두 번째 블록과 동일합니다. 블록의 순서와 "켜기" 또는 "끄기" 조건이 블록 내에서 먼저 발생하는지 여부는 주제 전체에서 균형을 이룹니다.
연구 유형
연구 유형
등록 (실제)
등록
단계
단계
- 해당 없음
연락처 및 위치
연구 연락처
연구 연락처
- 이름: Joshua W Brown, PhD
- 전화번호: 812-855-9282
- 이메일: jwmbrown@iu.edu
연구 연락처 백업
- 이름: Kendall E Moore, BS
- 전화번호: 812-856-1846
- 이메일: kem12@iu.edu
연구 장소
-
-
Indiana
-
Bloomington, Indiana, 미국, 47408
- Indiana University Bloomington, Imaging Research Facility
-
-
참여기준
자격 기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
- 성인
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
설명
포함 기준:
- 18세에서 50세 사이
- 최소한 6학년 교육을 받아야 합니다.
- 모든 단계에서 영어로 말하고 읽을 수 있는 능력
제외 기준:
- 현재 ADHD, 기타 정신 질환을 위한 향정신성 약물 또는 암 약물을 복용하고 있습니다.
- 간질 또는 발작 장애의 병력
- 편두통 또는 기타 신경학적 증후군의 병력
- AIDS 병력(잠재적인 인지 장애로 인해)
- 두부 외상 또는 인지 장애의 병력
- 정신병 증상과 일치하는 개인적 경험(예: 환각, 통제 망상 또는 특수 능력)
- 두개골 결함 병력(예: 두개골에 구멍이 뚫렸거나 알려진 두개골 균열)
- 머리 또는 두피 아래의 금속 임플란트
- fMRI 안전 검사 기준을 충족하지 않습니다(예: 신체의 금속 임플란트, 영구 장신구, 머리나 목의 문신).
- 피임을 위해 자궁내 장치(IUD)를 사용하며 MRI 안전성을 확인하는 문서를 제공할 수 없습니다.
- 임신(자기 보고, 임신 테스트를 실시하지 않음)
- 무게 440lbs 초과(스캐너 무게 제한)
- 맥박 조정기의 존재
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
- 주 목적: 기초 과학
- 할당: 무작위
- 중재 모델: 크로스오버 할당
- 마스킹: 하나의
팔의 수
무기와 개입
참가자 그룹 / 팔참가자 그룹 / 팔 |
개입 / 치료개입 / 치료 |
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활성 비교기: NAcc TI 활성, NAcc TI Sham, NAcc No-TI 활성, NAcc No-TI Sham
이 Arm의 참가자는 NAcc TI Active, NAcc TI Sham, NAcc No-TI Active, NAcc No-TI Sham 순으로 두 쌍의 탄소 섬유 전극을 사용하여 시간 간섭(TI) 전기 자극을 받습니다.
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전극당 최대 2mA의 교류 주파수(예: 2000Hz 및 2020Hz)를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. 이 자극은 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 뇌 깊은 영역을 집중적으로 자극하는 비트 주파수 간섭 패턴(예: 20Hz)을 생성합니다. NAcc TI 활성 상태의 경우 한 채널에서는 2000Hz가 관리되고 다른 채널에서는 2020Hz가 관리됩니다. 이러한 빈도는 각 2분 기간이 시작될 때 시작하여 30초 램프 업 및 램프 다운을 포함하는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 교류 주파수(예: 2000Hz 및 2020Hz)를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. 이 자극은 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 뇌 깊은 영역을 집중적으로 자극하는 비트 주파수 간섭 패턴(예: 20Hz)을 생성합니다. NAcc TI Sham 조건의 경우 한 채널에서는 2000Hz가 관리되고 다른 채널에서는 2020Hz가 관리됩니다. 이러한 주파수는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리되지만 각 2분 기간 시작 시 30초 램프 업 및 램프 다운 대신(활성 TI 조건에서 볼 수 있음) NAcc TI Sham 조건의 자극은 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 즉시 램프 다운됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 동일한 전류 주파수를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. NAcc No-TI 활성 조건의 경우 두 채널 모두에서 2000Hz가 관리됩니다. 이러한 빈도는 각 2분 기간이 시작될 때 시작하여 30초 램프 업 및 램프 다운을 포함하는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 동일한 전류 주파수를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. NAcc No-TI Sham 조건의 경우 두 채널 모두에서 2000Hz가 관리됩니다. 이러한 주파수는 2분 켜기/2분 끄기 주기로 관리되지만 각 2분 기간이 시작될 때 30초 램프 업 및 램프 다운 대신(NAcc No-TI 활성 조건에서 볼 수 있듯이) NAcc No-TI Sham 조건의 자극은 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 즉시 감소합니다.
다른 이름들:
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활성 비교기: NAcc No-TI 활성, NAcc No-TI Sham, NAcc TI 활성, NAcc TI Sham
이 Arm의 참가자는 NAcc No-TI Active, NAcc No-TI Sham, NAcc TI Active, NAcc TI Sham 순으로 두 쌍의 탄소 섬유 전극을 사용하여 시간 간섭(TI) 전기 자극을 받습니다.
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전극당 최대 2mA의 교류 주파수(예: 2000Hz 및 2020Hz)를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. 이 자극은 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 뇌 깊은 영역을 집중적으로 자극하는 비트 주파수 간섭 패턴(예: 20Hz)을 생성합니다. NAcc TI 활성 상태의 경우 한 채널에서는 2000Hz가 관리되고 다른 채널에서는 2020Hz가 관리됩니다. 이러한 빈도는 각 2분 기간이 시작될 때 시작하여 30초 램프 업 및 램프 다운을 포함하는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 교류 주파수(예: 2000Hz 및 2020Hz)를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. 이 자극은 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 뇌 깊은 영역을 집중적으로 자극하는 비트 주파수 간섭 패턴(예: 20Hz)을 생성합니다. NAcc TI Sham 조건의 경우 한 채널에서는 2000Hz가 관리되고 다른 채널에서는 2020Hz가 관리됩니다. 이러한 주파수는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리되지만 각 2분 기간 시작 시 30초 램프 업 및 램프 다운 대신(활성 TI 조건에서 볼 수 있음) NAcc TI Sham 조건의 자극은 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 즉시 램프 다운됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 동일한 전류 주파수를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. NAcc No-TI 활성 조건의 경우 두 채널 모두에서 2000Hz가 관리됩니다. 이러한 빈도는 각 2분 기간이 시작될 때 시작하여 30초 램프 업 및 램프 다운을 포함하는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 동일한 전류 주파수를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. NAcc No-TI Sham 조건의 경우 두 채널 모두에서 2000Hz가 관리됩니다. 이러한 주파수는 2분 켜기/2분 끄기 주기로 관리되지만 각 2분 기간이 시작될 때 30초 램프 업 및 램프 다운 대신(NAcc No-TI 활성 조건에서 볼 수 있듯이) NAcc No-TI Sham 조건의 자극은 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 즉시 감소합니다.
다른 이름들:
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활성 비교기: NAcc TI Sham, NAcc TI Active, NAcc No-TI Sham, NAcc No-TI Active
이 Arm의 참가자는 NAcc TI Sham, NAcc TI Active, NAcc No-TI Sham, NAcc No-TI Active 순으로 두 쌍의 탄소 섬유 전극을 사용하여 시간 간섭(TI) 전기 자극을 받습니다.
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전극당 최대 2mA의 교류 주파수(예: 2000Hz 및 2020Hz)를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. 이 자극은 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 뇌 깊은 영역을 집중적으로 자극하는 비트 주파수 간섭 패턴(예: 20Hz)을 생성합니다. NAcc TI 활성 상태의 경우 한 채널에서는 2000Hz가 관리되고 다른 채널에서는 2020Hz가 관리됩니다. 이러한 빈도는 각 2분 기간이 시작될 때 시작하여 30초 램프 업 및 램프 다운을 포함하는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 교류 주파수(예: 2000Hz 및 2020Hz)를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. 이 자극은 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 뇌 깊은 영역을 집중적으로 자극하는 비트 주파수 간섭 패턴(예: 20Hz)을 생성합니다. NAcc TI Sham 조건의 경우 한 채널에서는 2000Hz가 관리되고 다른 채널에서는 2020Hz가 관리됩니다. 이러한 주파수는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리되지만 각 2분 기간 시작 시 30초 램프 업 및 램프 다운 대신(활성 TI 조건에서 볼 수 있음) NAcc TI Sham 조건의 자극은 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 즉시 램프 다운됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 동일한 전류 주파수를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. NAcc No-TI 활성 조건의 경우 두 채널 모두에서 2000Hz가 관리됩니다. 이러한 빈도는 각 2분 기간이 시작될 때 시작하여 30초 램프 업 및 램프 다운을 포함하는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 동일한 전류 주파수를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. NAcc No-TI Sham 조건의 경우 두 채널 모두에서 2000Hz가 관리됩니다. 이러한 주파수는 2분 켜기/2분 끄기 주기로 관리되지만 각 2분 기간이 시작될 때 30초 램프 업 및 램프 다운 대신(NAcc No-TI 활성 조건에서 볼 수 있듯이) NAcc No-TI Sham 조건의 자극은 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 즉시 감소합니다.
다른 이름들:
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활성 비교기: NAcc No-TI Sham, NAcc No-TI Active, NAcc TI Sham, NAcc TI Active
이 Arm의 참가자는 NAcc No-TI Sham, NAcc No-TI Active, NAcc TI Sham, NAcc TI Active 순으로 두 쌍의 탄소 섬유 전극을 사용하여 시간 간섭(TI) 전기 자극을 받습니다.
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전극당 최대 2mA의 교류 주파수(예: 2000Hz 및 2020Hz)를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. 이 자극은 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 뇌 깊은 영역을 집중적으로 자극하는 비트 주파수 간섭 패턴(예: 20Hz)을 생성합니다. NAcc TI 활성 상태의 경우 한 채널에서는 2000Hz가 관리되고 다른 채널에서는 2020Hz가 관리됩니다. 이러한 빈도는 각 2분 기간이 시작될 때 시작하여 30초 램프 업 및 램프 다운을 포함하는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 교류 주파수(예: 2000Hz 및 2020Hz)를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. 이 자극은 위에 있는 피질을 활성화하지 않고 뇌 깊은 영역을 집중적으로 자극하는 비트 주파수 간섭 패턴(예: 20Hz)을 생성합니다. NAcc TI Sham 조건의 경우 한 채널에서는 2000Hz가 관리되고 다른 채널에서는 2020Hz가 관리됩니다. 이러한 주파수는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리되지만 각 2분 기간 시작 시 30초 램프 업 및 램프 다운 대신(활성 TI 조건에서 볼 수 있음) NAcc TI Sham 조건의 자극은 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 즉시 램프 다운됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 동일한 전류 주파수를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. NAcc No-TI 활성 조건의 경우 두 채널 모두에서 2000Hz가 관리됩니다. 이러한 빈도는 각 2분 기간이 시작될 때 시작하여 30초 램프 업 및 램프 다운을 포함하는 2분 켜짐/2분 꺼짐 주기로 관리됩니다.
다른 이름들:
전극당 최대 2mA의 동일한 전류 주파수를 사용하여 두 세트의 두피 전극을 통해 전달되는 비침습적 전기 뇌 자극입니다. NAcc No-TI Sham 조건의 경우 두 채널 모두에서 2000Hz가 관리됩니다. 이러한 주파수는 2분 켜기/2분 끄기 주기로 관리되지만 각 2분 기간이 시작될 때 30초 램프 업 및 램프 다운 대신(NAcc No-TI 활성 조건에서 볼 수 있듯이) NAcc No-TI Sham 조건의 자극은 램프 업 후 2mA에 도달하자마자 즉시 감소합니다.
다른 이름들:
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연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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Change From Baseline (no Stimulation) in Brain Activity in the Nucleus Accumbens During Active Versus Sham Stimulation
기간: During fMRI scanning for each study session (active and sham stimulation), approximately 60 minutes
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Brain activity in the nucleus accumbens was measured using functional magnetic resonance imaging (fMRI) during active temporal interference (TI) brain stimulation compared to sham stimulation.
Activity change from baseline (no stimulation) was quantified using region-of-interest (ROI) beta estimates extracted from the nucleus accumbens.
The beta estimates were derived from blood-oxygen-level-dependent (BOLD) signal changes measured during fMRI and reflect the magnitude of task-related neural activation within the ROI.
Higher beta values indicate greater task-related activation.
Whole-brain voxelwise analyses did not identify statistically significant activation clusters after correction for multiple comparisons; therefore, descriptive ROI-level beta estimates are reported.
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During fMRI scanning for each study session (active and sham stimulation), approximately 60 minutes
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2차 결과 측정
2차 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
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Change From Baseline (no Stimulation) in Brain Activity in the Nucleus Accumbens During No-TI Active Versus No-TI Sham High-frequency Stimulation
기간: During fMRI scanning for each study session (active and sham no-TI stimulation conditions), approximately 60 minutes
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Brain activity in the nucleus accumbens was measured using functional magnetic resonance imaging (fMRI) during no-temporal interference (no-TI) control stimulation, in which both electrode pairs delivered the same frequency.
Change in activity from baseline (no stimulation) was quantified using region-of-interest (ROI) beta estimates extracted from the nucleus accumbens during NO-TI active versus NO-TI sham high-frequency stimulation to determine whether high-frequency stimulation alone altered brain activity.
The beta estimates were derived from blood-oxygen-level-dependent (BOLD) signal changes measured during fMRI and reflect the magnitude of task-related neural activation within the ROI.
Higher beta values indicate greater task-related activation.
Whole-brain voxelwise analyses did not identify statistically significant activation differences after correction for multiple comparisons; therefore, descriptive ROI-level beta estimates are reported.
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During fMRI scanning for each study session (active and sham no-TI stimulation conditions), approximately 60 minutes
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Change From Baseline (no Stimulation) in Brain Activity in the Nucleus Accumbens During Active TI Stimulation Versus Active No-TI Stimulation
기간: During fMRI scanning for each study session (active TI and active no-TI stimulation conditions), approximately 60 minutes
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Brain activity in the nucleus accumbens was compared between active temporal interference (TI) stimulation and active high-frequency no-temporal interference (no-TI) stimulation using functional magnetic resonance imaging (fMRI).
Change in activity from baseline (no stimulation) was quantified using region-of-interest (ROI) beta estimates extracted from the nucleus accumbens to determine whether TI stimulation produced greater task-related activation than high-frequency stimulation alone.
The beta estimates were derived from blood-oxygen-level-dependent (BOLD) signal changes measured during fMRI and reflect the magnitude of task-related neural activation within the ROI.
Higher beta values indicate greater task-related activation.
Whole-brain voxelwise analyses did not identify statistically significant activation differences after correction for multiple comparisons; therefore, descriptive ROI-level beta estimates are reported.
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During fMRI scanning for each study session (active TI and active no-TI stimulation conditions), approximately 60 minutes
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Change in Brain Connectivity Between the Nucleus Accumbens and Other Brain Regions During Stimulation
기간: During fMRI scanning for each study session (active and sham stimulation conditions), approximately 60 minutes
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Functional connectivity between the nucleus accumbens and other brain regions was planned to be evaluated using fMRI-based psycho-physiological interaction (PPI) analyses during active versus sham temporal interference (TI) stimulation.
Higher correlation values indicate stronger functional connectivity between brain regions.
The primary test statistic was the whole-brain interaction term between seed-region BOLD activity and stimulation condition (active vs. sham TI).
This analysis was not performed because no statistically significant activation clusters were identified from which to define a seed region.
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During fMRI scanning for each study session (active and sham stimulation conditions), approximately 60 minutes
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공동 작업자 및 조사자
협력자
협력자
수사관
수사관
- 수석 연구원: Joshua W Brown, PhD, Indiana University, Bloomington
간행물 및 유용한 링크
일반 간행물
- Grossman N, Bono D, Dedic N, Kodandaramaiah SB, Rudenko A, Suk HJ, Cassara AM, Neufeld E, Kuster N, Tsai LH, Pascual-Leone A, Boyden ES. Noninvasive Deep Brain Stimulation via Temporally Interfering Electric Fields. Cell. 2017 Jun 1;169(6):1029-1041.e16. doi: 10.1016/j.cell.2017.05.024.
- Violante IR, Alania K, Cassara AM, Neufeld E, Acerbo E, Carron R, Williamson A, Kurtin DL, Rhodes E, Hampshire A, Kuster N, Boyden ES, Pascual-Leone A, Grossman N. Non-invasive temporal interference electrical stimulation of the human hippocampus. Nat Neurosci. 2023 Nov;26(11):1994-2004. doi: 10.1038/s41593-023-01456-8. Epub 2023 Oct 19.
- Modak P, Fine J, Colon B, Need E, Cheng H, Hulvershorn L, Finn P, Brown JW. Temporal interference electrical neurostimulation at 20 Hz beat frequency leads to increased fMRI BOLD activation in orbitofrontal cortex in humans. Brain Stimul. 2024 Jul-Aug;17(4):867-875. doi: 10.1016/j.brs.2024.07.014. Epub 2024 Jul 24.
유용한 링크
- Lab website for study. The Cognitive Control Lab aims to understand the neural mechanisms of goal-directed behavior, using a combination of fMRI, computational neural modeling, and neurostimulation methods in healthy and clinical human populations.
- Project details for the NIMH-funded study on temporal interference stimulation, including abstract, funding, and key personnel.
연구 기록 날짜
연구 주요 날짜
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연구 시작
기본 완료 (실제)
기본 완료
연구 완료 (실제)
연구 완료
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최초 제출
최초 제출
QC 기준을 충족하는 최초 제출
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처음 게시됨 (실제)
처음 게시됨
연구 기록 업데이트
마지막 업데이트 게시됨 (실제)
마지막 업데이트 게시됨
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
마지막으로 확인됨
마지막으로 확인됨
추가 정보
이 연구와 관련된 용어
기타 연구 ID 번호
기타 연구 ID 번호
- 26941, Study 1.1
- 1R21MH140210-01 (미국 NIH 보조금/계약)
개별 참가자 데이터(IPD) 계획
개별 참가자 데이터(IPD)를 공유할 계획입니까?
약물 및 장치 정보, 연구 문서
미국 FDA 규제 의약품 연구
미국 FDA 규제 기기 제품 연구
미국에서 제조되어 미국에서 수출되는 제품
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