Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс / Нормальная физиология / Мулик_А_Б_Ред_Физиология_адаптации_Материалы_1_й_Всероссийской_научно.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
9.89 Mб
Скачать

Литература

1. Каменкович В.М., Шевелев И.А. Латентные периоды опознания человеком геометрических фигур при разной степени маскировки их сторон и углов // Физиология человека. 2006. Т. 32. № 2. С. 5.

2. Hirsch J., Delapaz R. L., Victor J., Relikin N.R., Kim K., Lit T., Borden P., Rubini N. and Shapley R. Illusory contours activate specific regions in human visual cortex: Evidence from functional magnetic resonance imaging // Proc. Natl. Acad. SCci. USA. 1995. Vol. 92. Р. 6469.

3. Коршунова С.Г. Зрительные вызванные потенциалы на иллюзорные контуры (Квадрат Канизса) // Журн. высш. нервн. деятельности. 1998. Т. 48. № 5. С. 807.

  1. Tallon-Baudry C., Bertrand O.,Delpuech C. and Perner J. Stimulus specifity of phase – locked and none – phase – locked 40 Hz visual responcses in human // J. of Neuroscience. 1996. V. 16. P. 4240.

  2. Murray M.M., Foxe D.M., Javitt D.C. and Foxe J.J. Setting Boundaries: Brain Dynamics of Modal and Amodal Illusory Shape Completion in Humans // J. of Neuroscience. 2004.V. 24. P.6898.

  3. Hillyard S.A., Anllo-Vento L. Event-related brain potentials in the study of visual selective attention // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1998. V.95. P. 781.

  4. Falkenstein M., Koshlykova N.A., Kiroj V.N., Hoormann J. and Hohnsbein J. Late ERP components in visual and auditory Go/Nogo tasks// Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1995. V. 96. P. 36.

  5. Асланян Е.В., Кирой В.Н. Изменение характеристик сенсорных вызванных потенциалов в динамике монотонной деятельности // Журн. высш. нервн. деятельности. 2002. Т. 52. № 5. С. 562.

ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ АЛЬФА-РИТМА В СЕАНСАХ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

К.В. Константинов, Н.В. Щеглова

ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН, г. Санкт-Петербург

В предыдущих исследованиях нами была показана возможность и эффективность стратегии непроизвольной саморегуляции функционального состояния мозга в технологиях ЭЭГ-зависимой биологической обратной связи. Этот подход реализован в методе биоакустической коррекции (БАК).

В режиме реального времени испытуемому предлагается слушать акустический образ собственной ЭЭГ, полученный на основе транспонирования частот исходной биоэлектрической активности головного мозга в область слышимых сигналов. Процедуры БАК способствуют восстановлению психоэмоционального состояния пациентов с астеноневротическим синдромом. В ходе сеансов биоакустической коррекции наблюдается увеличение индекса альфа-ритма, снижение индекса бета-ритма, снижение межполушарной асимметрии индексов ЭЭГ. Объективная динамика показателей биоэлектрической активности мозга сопровождается снижением реактивной и личностной тревожности в тесте Спилбергера-Ханина и улучшением показателей самочувствия, активности, настроения в тесте САН.

В настоящей работе выполнено исследование частотных характеристик альфа-ритма затылочных отведений (О1, О2) пациентов с астеноневротическим синдромом, проходящих курс процедур биоакустической коррекции. Обследовано 18 человек (7 мужчин, 11 женщин) в возрасте от 20 до 55 лет с диагнозом астеноневроз. Все обследуемые проходили курс процедур из 5-10 сеансов БАК. Процедуры БАК заключались в прослушивании акустического образа собственной ЭЭГ. Длительность сеанса составляла 15-20 минут. В сеансе БАК пациенты получали единственное задание: «Слушать работу собственного мозга».

Оценивалась динамика частоты спектрального максимума в диапазоне альфа-ритма. БПФ преобразование производилось для 5-секундных отрезков ЭЭГ. Вычислялось среднее значение частоты спектральной составляющей, имеющей максимальную амплитуду в диапазоне альфа-ритма по 10 независимым отрезкам ЭЭГ, равномерно распределенным по длине всего сеанса. Далее вычисляли среднее значение частоты спектрального максимума альфа-ритма по всей группе пациентов в начале, середине и в конце курса процедур БАК. Оценку достоверности производили по t-критерию Стьюдента.

В начале курса процедур БАК частота спектрального максимума в диапазоне альфа-ритма для левого и правого затылочных отведений в среднем составила 9,950,17 Гц для О1 и 9,810,17Гц для О2. В середине курса наблюдали 9,750,13 для О1 и 9,680,14 для О2. В конце курса – 9,670,23 для О1 и 9,600,14 для О2. Изменение частоты альфа-ритма в затылочных отведениях справа и слева между началом и концом курса было достоверным (p<0,01). Разница частот альфа-ритма между левым и правым затылочным отведением уменьшилась с 0,14 Гц в начале курса до 0,07 Гц в конце курса.

Таким образом, в сеансах биоакустической коррекции наблюдается небольшое, но достоверное снижение частоты альфа-ритма и уменьшение частотной межполушарной асимметрии. Полученные результаты, в целом, можно интерпретировать, как нормализацию биоэлектрической активности головного мозга, свидетельствующую о целесообразности применения стратегии непроизвольной саморегуляции, реализованной в методе биоакустической коррекции для лечения функциональных расстройств центральной нервной системы.

ПАРАМЕТРЫ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗА ПРИ ФИКСАЦИИ У ИСПЫТУЕМЫХ С НОРМАЛЬНЫМ ЗРЕНИЕМ