Denna sida har översatts automatiskt och översättningens korrekthet kan inte garanteras. Vänligen se engelsk version för en källtext.

Kritik, arbetsminne och ansträngning

31 juli 2023 uppdaterad av: Brown University

Theta-burst-stimulering modulerar kritik, arbetsminne och subjektiv ansträngning

Projektet undersöker elektroencefalografi, MRT och beteendemässiga åtgärder som indexerar flexibilitet (kritisk tillståndsdynamik) i hjärnan när friska unga vuxna utför krävande kognitiva uppgifter, och som svar på transkraniell magnetisk stimulering.

Studieöversikt

Status

Avslutad

Betingelser

Detaljerad beskrivning

Den friska mänskliga hjärnan är ett komplext, dynamiskt system som antas ligga nära en fasövergång i vila - vid gränsen mellan ordning och kaos. Närheten till denna kritiska punkt är funktionellt anpassningsbar eftersom den ger maximal flexibilitet, dynamiskt omfång och informationshanteringskapacitet, med implikationer för arbetsminnets funktion. Avvikelser från denna kritiska punkt har blivit korrelerade med olika former av psykopatologi och neuropati, vilket tyder på att avstånd från en kritisk punkt är både en potentiell biomarkör för störning och även ett mål för intervention i störda hjärnor. Utredarna har vidare antagit att subjektiv kognitiv ansträngning är en återspegling av subkritik som induceras av engagemang med krävande uppgifter.

En nyckelkontrollparameter som bestämmer avståndet från kritiskhet i en vilande hjärna antas vara balansen mellan kortikal excitation och hämning ("E/I-balansen"). Transkraniell magnetisk stimulering är ett flitigt använt experimentellt och kliniskt verktyg för neuromodulering och teta-burst-stimulering (TBS) protokoll tros modulera E/I-balansen. Här testar utredarna om kortikal dynamik systematiskt kan moduleras bort från den kritiska punkten med kontinuerlig theta-burst-stimulering (cTBS), vilket tros minska E/I-balansen och därmed påverka arbetsminnets funktion och subjektiv kognitiv ansträngning under prestation. av arbetsminnesuppgifterna.

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Faktisk)

30

Fas

  • Inte tillämpbar

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studieorter

    • Rhode Island
      • Providence, Rhode Island, Förenta staterna, 02912
        • Brown University

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

18 år till 45 år (Vuxen)

Tar emot friska volontärer

Ja

Beskrivning

Inklusionskriterier:

  1. Tillhandahållande av undertecknat och daterat informerat samtyckesformulär
  2. Uppgiven villighet att följa alla studier och tillgänglighet under hela studiens varaktighet
  3. Hanar och honor; Åldrarna 18-45
  4. Frisk, neurologiskt normal utan diagnostiserad psykisk eller fysisk sjukdom
  5. Vilja att följa MRI och två sessioner stimuleringsprotokoll
  6. Flytande engelska
  7. Normal eller korrigerad till normal syn
  8. Minst tolv års utbildning (motsvarande gymnasie)
  9. Högerhänt

Exklusions kriterier:

  1. Pågående drog- eller alkoholmissbruk
  2. Diagnostiserad psykiatrisk eller psykisk sjukdom
  3. Äter för närvarande psykoaktiva läkemedel
  4. Tidigare hjärnskada
  5. Metall i kroppen
  6. Historik av anfall eller diagnos av epilepsi
  7. Klaustrofobi
  8. Gravid eller möjligen gravid
  9. Yngre än 18 eller äldre än 45
  10. Användning av läkemedel som potentiellt sänker användningströskeln

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

  • Primärt syfte: Grundläggande vetenskap
  • Tilldelning: N/A
  • Interventionsmodell: Enskild gruppuppgift
  • Maskning: Ingen (Open Label)

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Experimentell: Transkraniell magnetisk stimuleringsdeltagare
Alla deltagare kommer att rekryteras till en enda arm där de under två sessioner kommer att få transkraniell magnetisk stimulering i separata sessioner till antingen den dorsolaterala prefrontala cortexen eller vinkelgyrusen. Sessionsordningen kommer att balanseras mellan deltagarna, och stimuleringsmålet kommer att förblindas för deltagarna tills efter att deras deltagande är slutfört.

Studieinterventionen är modulering av kortikal excitation till inhibering (E/I) balans i den dorsolaterala prefrontala cortex (dlPFC) med hjälp av 2 tåg av åtskilda kontinuerliga theta burst stimulering (cTBS) med hjälp av en transkraniell magnetisk stimuleringsanordning. Eftersom tidigare arbete (Huang et al 2005; Chung et al. 2018) har visat att cTBS på ett tillförlitligt sätt minskar det kortikala E/I-förhållandet med olika kortikala mål, förväntar sig utredarna att replikera en minskning av E/I-balansen när den appliceras. Verkningsmekanismen tros vara en ökning av hämmande neurotransmission över olika tidsskalor. Slutpunkten för denna stimulering kommer att vara en minskning av det lokala E/I-förhållandet som bör vara minst 60 minuter efter stimulering (Chung et al., 2018).

I separata sessioner kommer alla deltagare att få stimulans till antingen den dorsolaterala prefrontala cortex (dlPFC) eller till vinkelgyrus (AG). Utredarna kommer att kontrastera effekterna av dlPFC-cTBS med kontroll-cTBS till AG.

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Drive att utöva kognitiv ansträngning
Tidsram: Denna baslinjemätning kommer att göras en gång, 20 minuter före stimulering, under varje deltagares första transkraniella magnetiska stimuleringssession.
Likertvärderingar av subjektiva ansträngningsdimensioner (Need for Cognition Scale) med poäng från 1 till 21 med högre poäng som indikerar en större benägenhet att engagera sig i kognitivt krävande aktiviteter
Denna baslinjemätning kommer att göras en gång, 20 minuter före stimulering, under varje deltagares första transkraniella magnetiska stimuleringssession.
Kritisk dynamik - omedelbara effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer mätt omedelbart efter, jämfört med omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Tidskorrelationer på lång räckvidd kvantifierade av skalningsexponenten, som härleds från EEG-data, via detrended fluktuationsanalys. Poäng varierar från 0,5 (okorrelerade tidsserier) till 1,0 (korrelerade tidsserier). Högre poäng, vilket indikerar starkare korrelationer, förväntas före kontra omedelbart efter transkraniell magnetisk stimulering. Så förändringspoängen bör vara negativ, vilket indikerar en minskning av långväga tidsmässiga korrelationer som ett resultat av transkraniell magnetisk stimulering, omedelbart efter stimulering.
Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer mätt omedelbart efter, jämfört med omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Kritisk dynamik - omedelbara effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer mätt omedelbart efter, jämfört med omedelbart före skentranskraniell magnetisk stimulering.
Tidskorrelationer på lång räckvidd kvantifierade av skalningsexponenten, som härleds från EEG-data, via detrended fluktuationsanalys. Poäng varierar från 0,5 (okorrelerade tidsserier) till 1,0 (korrelerade tidsserier). Högre poäng, vilket indikerar starkare korrelationer, förväntas före kontra omedelbart efter transkraniell magnetisk stimulering. Så förändringspoängen bör vara negativ, vilket indikerar en minskning av långväga tidsmässiga korrelationer som ett resultat av transkraniell magnetisk stimulering, omedelbart efter stimulering.
Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer mätt omedelbart efter, jämfört med omedelbart före skentranskraniell magnetisk stimulering.
Kritisk dynamik - förlängda effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer uppmätt 40 minuter efter, jämfört med omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Tidskorrelationer på lång räckvidd kvantifierade av skalningsexponenten, som härleds från EEG-data, via detrended fluktuationsanalys. Exponenter sträcker sig från 0,5 (okorrelerade tidsserier) till 1,0 (korrelerade tidsserier). Högre exponenter, vilket indikerar starkare korrelationer, förväntas före kontra efter transkraniell magnetisk stimulering, men förväntas återhämta sig långsamt till förstimuleringsstyrka under sessionens 1 timmes varaktighet, efter stimulering. Så förändringspoängen bör visa delvis återställda korrelationer med 40 minuter efter stimulering.
Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer uppmätt 40 minuter efter, jämfört med omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Kritisk dynamik - förlängda effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer uppmätt 40 minuter efter, jämfört med omedelbart före simulerad transkraniell magnetisk stimulering.
Tidskorrelationer på lång räckvidd kvantifierade av skalningsexponenten, som härleds från EEG-data, via detrended fluktuationsanalys. Exponenter sträcker sig från 0,5 (okorrelerade tidsserier) till 1,0 (korrelerade tidsserier). Högre exponenter, vilket indikerar starkare korrelationer, förväntas före kontra efter transkraniell magnetisk stimulering, men förväntas återhämta sig långsamt till förstimuleringsstyrka under sessionens 1 timmes varaktighet, efter stimulering. Så förändringspoängen bör visa delvis återställda korrelationer med 40 minuter efter stimulering.
Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer uppmätt 40 minuter efter, jämfört med omedelbart före simulerad transkraniell magnetisk stimulering.
Kritisk dynamik - skingrade effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer uppmätt 1 timme efter, jämfört med omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Tidskorrelationer på lång räckvidd kvantifierade av skalningsexponenten, som härleds från EEG-data, via detrended fluktuationsanalys. Exponenter sträcker sig från 0,5 (okorrelerade tidsserier) till 1,0 (korrelerade tidsserier). Högre exponenter, vilket indikerar starkare korrelationer, förväntas före kontra efter transkraniell magnetisk stimulering, men förväntas återhämta sig helt till förstimuleringsstyrkan i slutet av sessionens 1 timmes varaktighet, efter stimulering. Så förändringspoängen bör visa minimal skillnad mellan förstimulering och tidpunkten 1 timme efter stimulering.
Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer uppmätt 1 timme efter, jämfört med omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Kritisk dynamik - skingrade effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer uppmätt 1 timme efter, jämfört med omedelbart före skentranskraniell magnetisk stimulering.
Tidskorrelationer på lång räckvidd kvantifierade av skalningsexponenten, som härleds från EEG-data, via detrended fluktuationsanalys. Exponenter sträcker sig från 0,5 (okorrelerade tidsserier) till 1,0 (korrelerade tidsserier). Högre exponenter, vilket indikerar starkare korrelationer, förväntas före kontra efter transkraniell magnetisk stimulering, men förväntas återhämta sig helt till förstimuleringsstyrkan i slutet av sessionens 1 timmes varaktighet, efter stimulering. Så förändringspoängen bör visa minimal skillnad mellan förstimulering och tidpunkten 1 timme efter stimulering.
Förändring i långväga tidsmässiga korrelationer uppmätt 1 timme efter, jämfört med omedelbart före skentranskraniell magnetisk stimulering.
Arbetsminnesprestanda - mål kontra skenstimulering
Tidsram: Ändring i noggrannhet för uppgiften som utförs omedelbart efter stimulering, för mål- kontra skenstimulering.
Noggrannhet på N-back-arbetsminnesuppgiften, kvantifierad av det genomsnittliga diskrimineringsindexet d-prime över belastningsnivåer. Typiska genomsnittliga d-prime-poäng för exakt diskriminering sträcker sig från 2,5 till 0,75, med högre poäng som indikerar en högre träfffrekvens och färre falsklarm. Transkraniell magnetisk stimulering till målplatsen (dorsolateral prefrontal cortex) förutsägs underminera arbetsminnets prestanda i större utsträckning än skenstimuleringsplatsen (angular gyrus). Således bör de genomsnittliga diskrimineringsindexpoängen vara lägre efter mål- kontra skenstimulering.
Ändring i noggrannhet för uppgiften som utförs omedelbart efter stimulering, för mål- kontra skenstimulering.
Subjektiv ansträngningsdiskontering - mål kontra skenstimulering
Tidsram: Förändring i area under diskonteringskurvan uppskattad 45 minuter efter stimulering, för mål- kontra skenstimulering.
Subjektiva värden uppskattade från en ansträngningsdiskonteringsprocedur som ett område under diskonteringskurvans mått som sträcker sig från 0,0 till 1,0. Lägre värden indikerar att människor tycker att subjektiva ansträngningar av arbetsminnesuppgifterna är mer kostsamma. Transkraniell magnetisk stimulering till målplatsen (dorsolateral prefrontal cortex) förutsägs förstärka subjektiv ansträngning i större utsträckning än skenstimuleringsstället (angular gyrus). Således bör arean under diskonteringskurvan vara mindre efter mål kontra skenstimulering.
Förändring i area under diskonteringskurvan uppskattad 45 minuter efter stimulering, för mål- kontra skenstimulering.
Lavinstorleksstatistik - omedelbara effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra omedelbart efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik beskrivs som kraftlagsexponenten uppskattad från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot mindre laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering. Så förändringspoängen bör vara negativ, vilket indikerar en minskning av den typiska lavinstorleken, efter transkraniell magnetisk stimulering
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra omedelbart efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik - omedelbara effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra omedelbart efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik beskrivs som kraftlagsexponenten uppskattad från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot mindre laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering. Så förändringspoängen bör vara negativ, vilket indikerar en minskning av den typiska lavinstorleken, efter transkraniell magnetisk stimulering
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra omedelbart efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik - förlängda effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 40 minuter efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik beskrivs som kraftlagsexponenten uppskattad från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot mindre laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering, men bör långsamt återhämta sig till baslinjestatistik under 1 timme efter stimulering. Så förändringspoängen bör återspegla en partiell återhämtning till baslinjestatistiken efter 40 minuter efter stimulering.
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 40 minuter efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik - förlängda effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 40 minuter efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik beskrivs som kraftlagsexponenten uppskattad från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot mindre laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering, men bör långsamt återhämta sig till baslinjestatistik under 1 timme efter stimulering. Så förändringspoängen bör återspegla en partiell återhämtning till baslinjestatistiken efter 40 minuter efter stimulering.
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 40 minuter efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik - försvagade effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 1 timme efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik beskrivs som kraftlagsexponenten uppskattad från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot mindre laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering, men bör helt återhämta sig till baslinjestatistiken 1 timme efter stimulering. Så förändringspoängen bör återspegla minimal förändring med avseende på baslinjen.
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 1 timme efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik - skingrade effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 1 timme efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinstorleksstatistik beskrivs som kraftlagsexponenten uppskattad från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot mindre laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering, men bör helt återhämta sig till baslinjestatistiken 1 timme efter stimulering. Så förändringspoängen bör återspegla minimal förändring med avseende på baslinjen.
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 1 timme efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Avalanche duration statistik - omedelbara effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra omedelbart efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinvaraktighetsstatistik beskrivs som effektlagsexponentuppskattningen från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot kortare laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering. Så förändringspoängen bör vara negativ, vilket indikerar en minskning av den typiska lavinvaraktigheten, efter transkraniell magnetisk stimulering
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra omedelbart efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Statistik över lavinvaraktighet - omedelbara effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra omedelbart efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinvaraktighetsstatistik beskrivs som effektlagsexponentuppskattningen från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot kortare laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering. Så förändringspoängen bör vara negativ, vilket indikerar en minskning av den typiska lavinvaraktigheten, efter transkraniell magnetisk stimulering
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra omedelbart efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Avalanche duration statistik - förlängda effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 40 minuter efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinvaraktighetsstatistik beskrivs som effektlagsexponentuppskattningen från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot kortare laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering. Backar bör långsamt återhämta sig under den 1-timmes session efter stimulering. Så förändringspoängen bör återspegla partiell återhämtning av lavinvaraktighetsstatistik 40 minuter efter transkraniell magnetisk stimulering
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 40 minuter efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Avalanche duration statistik - förlängda effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 40 minuter efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinvaraktighetsstatistik beskrivs som effektlagsexponentuppskattningen från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot kortare laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering. Backar bör långsamt återhämta sig under den 1-timmes session efter stimulering. Så förändringspoängen bör återspegla partiell återhämtning av lavinvaraktighetsstatistik 40 minuter efter transkraniell magnetisk stimulering
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 40 minuter efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinvaraktighetsstatistik - försvunna effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 1 timme efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinvaraktighetsstatistik beskrivs som effektlagsexponentuppskattningen från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot kortare laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering. Backar bör långsamt återhämta sig under den 1-timmes session efter stimulering. Så förändringspoängen bör återspegla fullständig återhämtning av lavinvaraktighetsstatistik 1 timme efter transkraniell magnetisk stimulering
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 1 timme efter måltranskraniell magnetisk stimulering.
Statistik över lavinvaraktighet - bortskadade effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 1 timme efter skentranskraniell magnetisk stimulering.
Lavinvaraktighetsstatistik beskrivs som effektlagsexponentuppskattningen från lutningen av en passning till en log-log-plot av lavinstorleksfördelningar uppskattade från EEG-data. Brantare sluttningar, vilket indikerar en förskjutning mot kortare laviner, förväntas omedelbart efter jämfört med omedelbart före transkraniell magnetisk stimulering. Backar bör långsamt återhämta sig under den 1-timmes session efter stimulering. Så förändringspoängen bör återspegla fullständig återhämtning av lavinvaraktighetsstatistik 1 timme efter transkraniell magnetisk stimulering
Förändring i exponenten uppskattad från EEG-data omedelbart före kontra 1 timme efter skentranskraniell magnetisk stimulering.

Sekundära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
E/I-balans - omedelbara målstimuleringseffekter
Tidsram: Förändring i den funktionella E/I-balansen omedelbart efter kontra omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Funktionell excitations-inhiberingsbalans uppskattad från ett EEG-härlett mått som relaterar amplituden hos signalen till dess fluktuationsfunktion. Ett funktionellt excitations-inhiberingsförhållande på 1,0 innebär att excitation och inhibering är balanserade. Transkraniell magnetisk stimulering bör främja hämning och därmed sänka det funktionella excitations-inhiberingsförhållandet omedelbart efter stimulering.
Förändring i den funktionella E/I-balansen omedelbart efter kontra omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
E/I-balans - omedelbara skenstimulerande effekter
Tidsram: Förändring i den funktionella E/I-balansen omedelbart efter kontra omedelbart före skentranskraniell magnetisk stimulering.
Funktionell excitations-inhiberingsbalans uppskattad från ett EEG-härlett mått som relaterar amplituden hos signalen till dess fluktuationsfunktion. Ett funktionellt excitations-inhiberingsförhållande på 1,0 innebär att excitation och inhibering är balanserade. Transkraniell magnetisk stimulering bör främja hämning och därmed sänka det funktionella excitations-inhiberingsförhållandet omedelbart efter stimulering.
Förändring i den funktionella E/I-balansen omedelbart efter kontra omedelbart före skentranskraniell magnetisk stimulering.
E/I-balans - förlängda målstimulerande effekter
Tidsram: Förändring i den funktionella E/I-balansen 40 minuter efter mot omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Funktionell excitations-inhiberingsbalans uppskattad från ett EEG-härlett mått som relaterar amplituden hos signalen till dess fluktuationsfunktion. Ett funktionellt excitations-inhiberingsförhållande på 1,0 innebär att excitation och inhibering är balanserade. Transkraniell magnetisk stimulering bör främja hämning och därmed sänka det funktionella excitations-inhiberingsförhållandet omedelbart efter stimulering. En utdragen återhämtning av excitations-hämningsbalansen inom timmen efter stimulering förväntas.
Förändring i den funktionella E/I-balansen 40 minuter efter mot omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
E/I-balans - förlängda skenstimulerande effekter
Tidsram: Förändring i den funktionella E/I-balansen 40 minuter efter kontra omedelbart före skentranskraniell magnetisk stimulering.
Funktionell excitations-inhiberingsbalans uppskattad från ett EEG-härlett mått som relaterar amplituden hos signalen till dess fluktuationsfunktion. Ett funktionellt excitations-inhiberingsförhållande på 1,0 innebär att excitation och inhibering är balanserade. Transkraniell magnetisk stimulering bör främja hämning och därmed sänka det funktionella excitations-inhiberingsförhållandet omedelbart efter stimulering. En utdragen återhämtning av excitations-hämningsbalansen inom timmen efter stimulering förväntas.
Förändring i den funktionella E/I-balansen 40 minuter efter kontra omedelbart före skentranskraniell magnetisk stimulering.
E/I-balans - bortskaffade effekter av målstimulering
Tidsram: Förändring i den funktionella E/I-balansen 1 timme efter mot omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
Funktionell excitations-inhiberingsbalans uppskattad från ett EEG-härlett mått som relaterar amplituden hos signalen till dess fluktuationsfunktion. Ett funktionellt excitations-inhiberingsförhållande på 1,0 innebär att excitation och inhibering är balanserade. Transkraniell magnetisk stimulering bör främja hämning och därmed sänka det funktionella excitations-inhiberingsförhållandet omedelbart efter stimulering. En utdragen återhämtning av excitations-hämningsbalansen inom timmen efter stimulering förväntas.
Förändring i den funktionella E/I-balansen 1 timme efter mot omedelbart före måltranskraniell magnetisk stimulering.
E/I-balans - bortskaffade effekter av skenstimulering
Tidsram: Förändring i den funktionella E/I-balansen 1 timme efter mot omedelbart före skenbar transkraniell magnetisk stimulering.
Funktionell excitations-inhiberingsbalans uppskattad från ett EEG-härlett mått som relaterar amplituden hos signalen till dess fluktuationsfunktion. Ett funktionellt excitations-inhiberingsförhållande på 1,0 innebär att excitation och inhibering är balanserade. Transkraniell magnetisk stimulering bör främja hämning och därmed sänka det funktionella excitations-inhiberingsförhållandet omedelbart efter stimulering. En utdragen återhämtning av excitations-hämningsbalansen inom timmen efter stimulering förväntas.
Förändring i den funktionella E/I-balansen 1 timme efter mot omedelbart före skenbar transkraniell magnetisk stimulering.

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Utredare

  • Huvudutredare: John A Westbrook, PhD, Brown University

Publikationer och användbara länkar

Den som ansvarar för att lägga in information om studien tillhandahåller frivilligt dessa publikationer. Dessa kan handla om allt som har med studien att göra.

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Faktisk)

15 mars 2023

Primärt slutförande (Faktisk)

30 juni 2023

Avslutad studie (Faktisk)

30 juni 2023

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

17 februari 2023

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

31 mars 2023

Första postat (Faktisk)

4 april 2023

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

2 augusti 2023

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

31 juli 2023

Senast verifierad

1 juli 2023

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Andra studie-ID-nummer

  • 2106003016
  • K99MH125021 (U.S.S. NIH-anslag/kontrakt)

Plan för individuella deltagardata (IPD)

Planerar du att dela individuella deltagardata (IPD)?

NEJ

IPD-planbeskrivning

All anonymiserad data kommer att göras allmänt tillgänglig i slutet av försöket på Rutgers Universitys (RUresearch) dataportal.

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Nej

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Ja

produkt tillverkad i och exporterad från U.S.A.

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta register@clinicaltrials.gov. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Friska

Kliniska prövningar på transkraniell magnetisk stimulering

3
Prenumerera