Summary

Gerçek zamanlı fMRI Biofeedback Kirlilik Anksiyete orbitofrontal korteks Hedefleme

Published: January 20, 2012
doi:

Summary

Burada kirlenme anksiyete katılan bir beyin alanı kontrol etmek için eğitim insanlar için ve kirlenme anksiyete ve beyin bağlantısı desenler arasındaki ilişkiyi problama için bir yöntem sunuyoruz.

Abstract

Biz bir bölgede gerçek zamanlı fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (rt-fMRI) verileri kullanarak kirlenme anksiyete biofeedback ile ilişkili orbitofrontal korteks aktivitesi kontrol etmek için eğitim konuları için bir yöntem mevcut. Bu bölgede artmış aktivite, kontrol olguları 1 ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), 2 kirlenme anksiyete içeren, nispeten sık görülen ve genellikle zayıflatıcı psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin hem de kontaminasyon anksiyete ile ilişki içinde görülüyor. Birçok beyin bölgelerinde orbitofrontal kortekste (OFC) OKB, anormallik karışmış olmasına rağmen, en tutarlı bulgular biri 3, 4 Ayrıca, hiperaktivite OFC OKB semptom şiddeti 5 ile ilişkili bulundu ve hiperaktiviteye azalmalar olmuştur bu bölgede azalmış semptom şiddeti ile korele olduğu bildirilmiştir. 6 Bu nedenle, bu beyin bölgesi kontrol yeteneği cl tercümekontaminasyon anksiyete, obsesif-kompulsif belirtiler inical gelişmeler. Rt-fMRI data Biofeedback bir konu beyin belirli bir bölgede faaliyet temporal desen (veya beyin aktivitesi belirli bir desen dağıtılan ile ilişkili) bu konuda bir geri bildirim sinyali olarak sunulduğu yeni bir tekniktir. Son raporlar insanların rt-fMRI biofeedback ile sağlanan belirli beyin alanlarının aktivitesi üzerinde kontrolü geliştirmek mümkün olduğunu göstermektedir. 7-12 duygu işleme dahil olan beyin bölgelerinin hedef için bu tekniği kullanarak, özellikle çeşitli çalışmalarda eğitim konuları başarı bildirdin bu bölgelerde kontrol etmek için bazı durumlarda 13-18 rt-fMRI, biofeedback eğitimi konularda, bilişsel, duygusal, ya da klinik değişikliklere neden olmuştur. Burada 8, 9, 13, 19, tedavisinde uygulanan bu tekniği göstermektedir sağlıklı kişilerde kontaminasyon kaygısı. Bu biofeedback müdahale değerli bir bas olacakic araştırma aracı: karıştırmayı beyin fonksiyonu için araştırmacılar, beyin dinamiklerini ortaya çıkan değişiklikleri ölçmek ve kirlenme anksiyete veya diğer davranışsal tedbirler değişiklikler bu ilişki sağlar. Buna ek olarak, bu yöntem kurulması fMRI-temelli biofeedback OKB için terapötik bir müdahale olarak araştırılması yönünde bir ilk adım olarak hizmet vermektedir. OKB olan hastaların yaklaşık dörtte biri, tedavi, 20-22 mevcut formları ve yararı olanlar nadiren tamamen iyileşir, bu nüfus tedavisinde yeni yaklaşımlar acilen ihtiyaç vardır çok az parası alırsınız.

Protocol

1. Stimulus Geliştirme Kapsamlı uyaran bir gelişme tabi . Kirlilik ile ilgili ve nötr görüntüleri toplanır ve bu uyaranlarla indüklenen anksiyete provokasyon koşulları dengeli ve nötr koşullarda daha provokasyon koşullarında önemli ölçüde daha büyük Daha spesifik olarak, aşağıdaki dört uyaran setleri ihtiyaç vardır sağlamak için pilot olmalıdır. Localizer uyaranlara: 300 kirlenme ile ilgili görünt?…

Discussion

, Gerçek zamanlı fMRI veri Biofeedback yeni bir tekniktir ve daha çok çalışmak konularda öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için bu yöntem en iyi duruma getirmek için gerekli. Son çalışmalar, farklı numaraları ile çalışır veya tarama oturumları, 14, 18, ​​27 öğrenmek değişiklikleri incelemiş bulunuyoruz geribildirim paradigma 28 öğrenmeyi etkiler ve nasıl olmadığını öğrenme bitiminden sonra devam beyin fonksiyonu değişiklikleri, belirli bir biofeedback pro…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Bu çalışma Ulusal Sağlık Enstitüsü, (R21 MH090384, R01 EB006494, RO1 EB009666, R01 NS051622) tarafından finanse edilmektedir. H. Sarofin ve C. Lacadie Biz kendi teknik destek için teşekkür ederiz.

References

  1. Mataix-Cols, D., Cullen, S., Lange, K. Neural correlates of anxiety associated with obsessive-compulsive symptom dimensions in normal volunteers. Biol. Psychiatry. 53, 482-493 (2003).
  2. Mataix-Cols, D., Wooderson, S., Lawrence, N. Distinct neural correlates of washing, checking, and hoarding symptom dimensions in obsessive-compulsive disorder. Arch. Gen. Psychiatry. 61, 564-576 (2004).
  3. Menzies, L., Chamberlain, S. R., Laird, A. R. Integrating evidence from neuroimaging and neuropsychological studies of obsessive-compulsive disorder: the orbitofrontal-striatl model revisited. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 32, 525-549 (2008).
  4. Whiteside, S. P., Port, J. D., Abramowitz, J. S. A meta-analysis of functional neuroimaging in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research. 132, 69-79 (2004).
  5. Swedo, S. E., Schapiro, M. B., Grady, C. L. Cerebral glucose metabolism in childhood-onset obsessive-compulsive disorder. Archives of General Psychiatry. 46, 518-523 (1989).
  6. Swedo, S. E., Pietrini, P., Leonard, H. L. Cerebral glucose metabolism in childhood-onset obsessive-compulsive disorder. Revisualization during pharmacotherapy. Arch. Gen. Psychiatry. 49, 690-694 (1992).
  7. deCharms, R. C., Christoff, K., Glover, G. H. Learned regulation of spatially localized brain activation using real-time fMRI. NeuroImage. 21, 436-443 (2004).
  8. deCharms, R. C., Maeda, F., Glover, G. H. Control over brain activation and pain learned by using real-time functional MRI. Proceedings of the National Academy of Sciences. 102, 18626-18631 (2005).
  9. Rota, G., Sitaram, R., Veit, R. Self-regulation of regional cortical activity using real-time fMRI: the right inferior frontal gyrus and linguistic processing. Hum. Brain. Mapp. 30, 1605-1614 (2009).
  10. Weiskopf, N., Veit, R., Erb, M. Physiological self-regulation of regional brain activity using real-time functional magnetic resonance imaging (fMRI): methodology and exemplary data. NeuroImage. 19, 577-586 (2003).
  11. Yoo, S. S., Jolesz, F. A. Functional MRI for neurofeedback: feasibility study on a hand motor task. Neuroreport. 13, 1377-1381 (2002).
  12. Yoo, S. S., O’Leary, H. M., Fairneny, T. Increasing cortical activity in auditory areas through neurofeedback functional magnetic resonance imaging. Neuroreport. 17, 1273-1278 (2006).
  13. Caria, A., Sitaram, R., Veit, R. Volitional control of anterior insula activity modulates the response to aversive stimuli. A real-time functional magnetic resonance imaging study. Biological psychiatry. 68, 425-432 (2010).
  14. Caria, A., Veit, R., Sitaram, R. Regulation of anterior insular cortex activity using real-time fMRI. Neuroimage. 35, 1238-1246 (2007).
  15. Hamilton, J. P., Glover, G. H., Hsu, J. J. Modulation of subgenual anterior cingulate cortex activity with real-time neurofeedback. Hum. Brain. Mapp. 32, 22-31 (2011).
  16. Johnston, S., Linden, D. E., Healy, D. Upregulation of emotion areas through neurofeedback with a focus on positive mood. Cognitive, affective & behavioral neuroscience. 11, 44-51 (2011).
  17. Johnston, S. J., Boehm, S. G., Healy, D. Neurofeedback: A promising tool for the self-regulation of emotion networks. NeuroImage. 49, 1066-1072 (2010).
  18. Zotev, V., Krueger, F., Phillips, R. Self-regulation of amygdala activation using real-time fMRI neurofeedback. PLoS One. 6, e24522-e24522 (2011).
  19. Haller, S., Birbaumer, N., Veit, R. Real-time fMRI feedback training may improve chronic tinnitus. Eur. Radiol. 20, 696-703 (2010).
  20. Bloch, M. H., Landeros-Weisenberger, A., Kelmendi, B. A systematic review: antipsychotic augmentation with treatment refractory obsessive-compulsive disorder. Mol. Psychiatry. 11, 622-632 (2006).
  21. Jenike, M. A. Clinical practice. Obsessive-compulsive disorder. N. Engl. J. Med. 350, 259-265 (2004).
  22. Pallanti, S., Quercioli, L. Treatment-refractory obsessive-compulsive disorder: methodological issues, operational definitions and therapeutic lines. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 30, 400-412 (2006).
  23. Mataix-Cols, D., Lawrence, N. S., Wooderson, S. The Maudsley Obsessive-Compulsive Stimuli Set: validation of a standardized paradigm for symptom-specific provocation in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry. Res. 168, 238-241 (2009).
  24. Lang, P. J., Bradley, M. M., Cuthbert, B. N. International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-82008. , (2008).
  25. Burns, G. L., Keortge, S. G., Formea, G. M. Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsive disorder symptoms: distinctions between worry, obsessions, and compulsions. Behaviour research and therapy. 34, 163-173 (1996).
  26. Scheinost, D., Hampson, M., Bhawnani, J. A GPU accelerated motion correction algorithm for real-time fMRI. Human Brain Mapping. , 639 (2011).
  27. Hampson, M., Scheinost, D., Qiu, M. Biofeedback from the supplementary motor area reduces functional connectivity to subcortical regions. Brain Connectivity. 1, 91-98 (2011).
  28. Johnson, K. A., Hartwell, K., Lematty, T. Intermittent “Real-time” fMRI Feedback Is Superior to Continuous Presentation for a Motor Imagery Task: A Pilot Study. J. Neuroimaging. , (2011).
  29. Yoo, S. S., Lee, J. H., O’Leary, H. Functional magnetic resonance imaging-mediated learning of increased activity in auditory areas. Neuroreport. 18, 1915-1920 (2007).
check_url/3535?article_type=t

Play Video

Cite This Article
Hampson, M., Stoica, T., Saksa, J., Scheinost, D., Qiu, M., Bhawnani, J., Pittenger, C., Papademetris, X., Constable, T. Real-time fMRI Biofeedback Targeting the Orbitofrontal Cortex for Contamination Anxiety. J. Vis. Exp. (59), e3535, doi:10.3791/3535 (2012).

View Video