High-density electroencephalography (dEEG) is being used increasingly to study brain development and plasticity in the early years of life. Here we present an application of sophisticated analysis techniques that builds on traditional EEG recording to understand the oscillatory dynamics of rapid auditory processing in the infant brain.
Snelle verwerking van auditieve en akoestische mutatiesignalering vaardigheden spelen een cruciale rol in het toestaan van de menselijke baby's om efficiënt verwerken van de fijne spectrale en tijdelijke veranderingen die kenmerkend zijn voor de menselijke taal zijn. Deze vaardigheden de basis leggen voor een effectieve taalverwerving; waardoor zuigelingen te slijpen op de klanken van hun moedertaal. Invasieve procedures bij dieren en de hoofdhuid opgenomen potentials uit menselijke volwassenen suggereren dat gelijktijdige, ritmische activiteit (oscillaties) tussen en binnen de gebieden van de hersenen zijn van fundamenteel belang voor zintuiglijke ontwikkeling; het bepalen van de resolutie waarmee inkomende stimuli worden ontleed. Op dit moment is er weinig bekend over oscillerende dynamiek in de ontwikkeling van het menselijk kind. Echter, dieren neurofysiologie en volwassen EEG data vormen de basis voor een sterke hypothese dat snelle auditieve verwerking bij kinderen veroorzaakt door oscillerende synchronie in discrete frequentiebanden. Om dit, 128 kanalen, high-verb onderzoekenty EEG reacties van 4 maanden oude baby om de frequentie verandering in toon paren, gepresenteerd in twee tarief voorwaarden (Rapid: 70 msec ISI en controle: 300 msec ISI) werden onderzocht. Om de frequentieband en de omvang van de activiteit te bepalen, auditieve evoked gemiddelden reactie waren de eerste co-geregistreerd bij de leeftijd passende hersenen templates. Vervolgens worden de hoofdcomponenten van de respons werden geïdentificeerd en gelokaliseerd behulp van een twee-dipoolmodel van hersenactiviteit. Single-proces analyse van oscillerende vermogen toonde een robuuste index van frequentiewijziging verwerking in uitbarstingen van Theta band (3-8 Hz) activiteit in zowel de rechter en linker auditieve cortex, met links activering meer prominent in de snelle conditie. Deze methoden zijn gegevens die niet alleen enkele eerste declaratie opgewekt oscillaties analyses bij zuigelingen maar ook geproduceerd, belangrijker, het product van een gevestigde werkwijze voor het registreren en analyseren schoon, zorgvuldig verzameld, baby EEG en ERP. In dit artikel beschrijven we onze methode voor infant EEG netto-applicatie, opname, dynamische hersenen respons analyse, en representatieve resultaten.
Over een breed spectrum van de ontwikkelingsstoornissen, wordt het steeds duidelijker dat de sleutel tot vroegtijdige signalering en uiteindelijk herstel ligt in het begrijpen van het begin van de mechanismen die een rol spelen als de zich ontwikkelende hersenen assembleert functionele netwerken. Er is dus toegenomen belangstelling voor het begrijpen van de temporele dynamiek van neurale patronen die invloed cognitie. Vooral specifieke cognitieve functies worden differentieel gecorreleerd met oscillerende activiteit in specifieke frequentiebanden (bijvoorbeeld cyclische fluctuaties eencellige of populatie membraanpotentialen) 1. Eerdere studies hebben aangetoond dat oscillerende dynamiek spelen een cruciale rol in de activiteit-afhankelijke zelforganisatie van het ontwikkelen van netwerken 2-4, controle neuronale prikkelbaarheid 5,6 en integreren van zintuiglijke input 7,8. Oscillerende hersenactiviteit wordt gedacht metabolisch 9,10 gunstig te zijn, de efficiëntie van avariety van de verwerking functies en coördinatie van functies op hoger niveau, zoals cognitie en taal zintuiglijke. Echter, systematisch onderzoek naar de rol van neurale synchroon over leeftijd en banden met gedragsproblemen resultaten in menselijke zuigelingen is nog niet volbracht. Een belangrijke stap in de richting van deze doelstelling is om een dieper begrip van het ontstaan en de rijping van de temporele dynamiek en oscillerende mechanismen die de ontwikkeling van cognitieve processen, waaronder vroege taalondersteuning bereiken.
Een essentieel onderdeel van taalontwikkeling is de mogelijkheid om nauwkeurig verwerken en categoriseren akoestische signalen snel veranderen: vaak in de orde van slechts enkele tientallen milliseconden. Bijvoorbeeld, akoestische dynamiek van de woorden "vader" en "slechte" verschillen akoestisch slechts over de eerste 40 ms van de lettergreep, maar de twee zeer verschillende betekenissen en associaties. Eerdere studies tonen een maturational traject van receptive mogelijkheid voor akoestische en taalkundige verschillen. Reeds 2 maanden oud, zuigelingen tonen het vermogen om een snelle frequentie verandert onderscheiden (bijvoorbeeld <100 msec); suggereert dat de "hardware" voor het detecteren van het verschil tussen twee vergelijkbare akoestisch lettergrepen aanwezig is. In de komende maanden kunnen baby's onderscheid steeds kleinere verschillen, het ontwikkelen van categorische perceptie, en vertonen corticale specialisatie voor geluiden van de moedertaal lettergrepen 11-14. Omdat complexe geluidswaarneming voert de functie van basisverwerking mechanisme, wordt gedacht dat tekorten in het vermogen om snel waarnemen veranderende akoestische verschillen – zelfs voor eenvoudige geluiden zoals tonen – misschien vroege indicatoren 15 van later taalstoornis.
Vorige werk van Choudhury en Benasich in dit laboratorium steunt sterk deze hypothese, waaruit blijkt dat het vermogen van een kind om zeer te verwerkensnelle veranderingen in eenvoudige geluiden (bijvoorbeeld tonen) 3- en 4-jaar taal en cognitieve vaardigheden 16,17 voorspellen. Deze gegevens te controleren dat de hersenen reacties van pre-lingual zuigelingen een kwantificeerbare indicator van auditieve verwerking en ontwikkelingsstoornissen vooruitgang kan bieden. Het onderzoek en de methoden hier gepresenteerde onderzoeken de belangrijkste aspecten van het onderliggende mechanisme van deze relatie. Verschillende lijnen van het onderzoek nu geven aan dat piek latentie en amplitude van ERP-golven voortvloeien uit de optelling van spectrotemporal dynamiek in het EEG oscillaties van meerdere generatoren 18-23. Spectrotemporal analyse maakt het ook de scheiding van fase en de macht informatie. Fasevergrendelde activiteit reflecteert het deel van de neuronale respons die wordt opgewekt door de stimulus. Dit soort informatie is gelijk aan wat de ERP te extraheren aangezien reacties met betrekking tot een tijd-vergrendelde event worden gemiddeld. Echter de timing van bepaalde neuronale activiteit variëren van proef tot proef. In ERP-analyse, thiDe activiteit wordt "uitgemiddeld"; maar in de analyse van de macht verandert van proef tot proef, kan deze informatie worden teruggewonnen en geanalyseerd. Daarom kan spectrotemporal analyse fase en kracht aanvullende informatie over de neuronale respons ten opzichte van de conventionele ERP geven. Wat zuigeling ontwikkeling er aanzienlijk bewijs dat de oscillaties bijdragen aan de ontwikkeling van neurale circuits in diermodellen 2,3 maar deze mechanismen zijn slechts beginnen te onderzoeken in de humane populatie. Het werk van dit laboratorium heeft aangetoond theta en gamma oscillerende correleert van moedertaal specialisatie op 6-maanden 24. Dit benadrukt de functionaliteit van oscillerende hiërarchieën in de kinderschoenen.
De algemene hypothese gebaseerd op de hierboven gepresenteerde bewijs dat synchronie van opgewekte trillingen in de auditieve cortex ondersteunt zuigeling ontwikkeling van de hersenen. Als eerste stap bij het testen van deze hypothese, een "basislijn221; van de verwerking in de vroege kindertijd werd verkregen; namelijk 4-maanden-oud, die momenteel verondersteld om "perceptuele vernauwing" voor moedertaal specialisatie 25,26 voorafgaan. Daarom voerden we single-proef frequentie-analyse op de zuigeling EEG-gegevens opgenomen tijdens passief luisteren pitch-variant en pitch-invariante tone paren gepresenteerd in een "oddball paradigma", bestaande uit twee tarief omstandigheden (controle conditie: 300 msec inter-stimulus interval; Rapid voorwaarde: 70 msec inter-stimulus-interval).
Hier illustreren we deze methode gebruiken stimuli van studies gericht op een snelle auditieve verwerking. In deze onderzoeken werd een "oddball paradigma ', werd gebruikt om neuronale activiteit onvoorspelbaar, maar herkenbaar events beoordelen. In dit paradigma, de hersenen reactie op onvoorspelbare of "vreemde" stimuli worden vaak "Afwijkende" reacties, terwijl de respons voor de voorspelbare stimulus, gepresenteerd most de tijd, wordt meestal de "Standard" brain response. Reacties op stimuli gepresenteerd in een oddball paradigma kan automatisch worden uitgelokt zonder gerichte aandacht, waardoor dit paradigma makkelijk te gebruiken met zeer jonge kinderen. Alle van de auditieve stimuli worden aangeboden via het vrije veld speakers met tussenpozen die variëren afhankelijk van de studie. Zoals eerder vermeld, in de huidige studie geluiden die index snelle auditieve verwerking (RAP) capaciteiten werden gebruikt: dat wil zeggen, klinkt met tientallen-of-milliseconden van akoestische veranderingen 16,17,27,28. Het kan worden opgemerkt dat vele andere soorten stimulans zijn nuttig voor het testen van neurofysiologische discriminatie, met inbegrip medeklinker-klinker (CV) klinkt als afwijkenden weerspiegelt veranderingen in de frequentie of de duur, met een tussengeplaatste Gap, en / of stijgende of dalende frequentie Sweeps. Tot slot hebben we ook aan het opnemen spontane EEG tijdens 'stille play "waarin geen auditieve stimulus wordt gepresenteerd. Deze gegevens kunnen dangebruikt om oscillerende koppeling en coherentiemaat in afwezigheid van herhaalde stimulatie.
Opnemen EEG activiteit van een zuigeling bevolking vormt een reeks unieke uitdagingen. Bijvoorbeeld samenwerking met de plaatsing van de elektroden en laat ze op hun plaats gedurende de duur van het experiment, minimaliseert beweging om EEG artefacten te voorkomen, en het houden van het kind betrokken en afgeleid door stille speelgoed alle uitdagingen vormen. Bovendien, baby gegevens niet gemakkelijk lenen zich tot een eenvoudige toepassingen van protocollen ontwikkeld met volwassene / ouder kind data. In veel gevallen is de relatie tussen componenten waargenomen in kindervoeding EEG en event-related potentials (ERP) is niet zo duidelijk en ook niet altijd in kaart aan wat in de volwassen wordt aanvaard. Terwijl ontwikkelingsonderzoek heeft een krachtige mogelijkheden voor het begrijpen van het ontstaan van de typische en verstoorde hersenfunctie, het opnemen van betrouwbare en interpreteerbaar hersenen reacties van het menselijk zuigelingen vereist ahoge niveau van bekwaamheid in zowel technische en interpersoonlijke sferen. Deze problemen kunnen echter worden overwonnen en betrouwbare EEG en ERP gegevens kunnen worden opgenomen van kinderen van verschillende leeftijden met verschillende paradigma. Hier beschrijven we een algemene analysemethode gebruikmaking handel verkrijgbaar ERP registratie en analyse software in combinatie met een vrije, open source ERP analysepakket die werkt in het MATLAB-omgeving 29.
De toepassing van oscillerende analysemethoden zuigeling hersenen reactie opnames maakt verkenning van meer mechanistische vragen van neuronale synchroon ontwikkeling in relatie tot taalverwerving en vermeende onderliggende mechanismen wanneer die synchroon in het gedrang komt. Verwante inspanningen op andere stimuli, zoals spraak lettergrepen 24, en analyse van spontane of "rust" 1 oscillaties in longitudinale analyses of in combinatie met vroege training paradigma bieden windows in de temporal, ruimtelijke en spectrale dynamiek van typische en wanordelijke ontwikkelingstrajecten. Het is te hopen dat deze inspanningen ons begrip van de bases van de auditieve ontwikkeling en plasticiteit zal toenemen, en helpen bij de identificatie en sanering van strategieën voor ontwikkelingsstoornissen taalstoornissen.
Het onderzoek hier beschreven methode wordt beschreven hoe u een dieper begrip van spectrotemporal dynamiek en anatomische locatie van high-density-auditieve evoked EEG en ERP hersenen reacties bij zuigelingen te vergemakkelijken. Er zijn vier kritische stappen in dit protocol die analyse te vergemakkelijken. Ten eerste, de juiste netto-applicatie en positionering met minimale verzorger en kind nood is de basis voor het opnemen van schone EEG in niet verdoofd paradigma. Proper hoofd meten en netto formaat selectie, evenals het gebruik van een netto-assistent en entertainer tijdens de aanvraagprocedure is de sleutel tot het bereiken van deze stap. Ten tweede is het belangrijk om een kalme, rustige en speelse sfeer voor het gezin te vestigen tijdens de testsessie, een aandoening vergemakkelijkt door de primaire tester, net assistent en de entertainer, die het kind in een rustige spel bezig. Ten derde, voor gegevensanalyse, is het essentieel dat leeftijd passende MRI hoofdmodellen worden gebruikt bronlokalisatie. De grootte van het hoofd, bone en huid- en cerebrospinale ruimte moeten nauwkeurig de tijd onderworpen om de meest nauwkeurige lokalisatie resultaten te verkrijgen. Tenslotte, voor corticale reacties in het algemeen, is het ook essentieel dat een hoge dichtheid net worden (bv., Ten minste 64 datakanalen) om de kansen op low-artefact opnamen optimaliseren.
Een beperking van deze techniek is dat de bron lokalisatie van EEG data niet de gouden standaard voor plaats van activiteitstesten. Men moet in gedachten houden dat de forward-model van de lokalisatie, zelfs met de beste hoofd modellen en metingen zijn nog steeds schat van activiteiten plaats. Daarom is het noodzakelijk om het experiment op zodanige wijze dat informatie betreffende bron activiteit kan worden vergeleken tussen proefomstandigheden s. Bovendien kunnen testen baby in het algemeen en vooral longitudinaal onderzoek beladen met onvolledige of ontbrekende gegevenssets zijn. Oplossingen voor dit probleem zijn a) behoud relationships met de deelnemende families; b) het optimaliseren van een rustig, kalm opname sfeer voor het kind en de verzorger; en c) overschatten het onderwerp zwembad. In onze handen, met een ervaren team van kinderartsen, we hebben lage uitval en een minimaal verlies datasnelheden bereikt. In een longitudinale steekproef van 211 kind opnamesessies met 57 deelnemers zien we 98,6% bewaring van gegevens (bijv., 208 sessies die resulteerde in bruikbare gegevens) en een 10% drop-out percentage (bijv., 6 deelnemers waren niet in staat om verder te gaan na het begin van de experiment). Een voordeel van EEG boven andere technieken, zoals MEG en NIRS, dat Subcortically voorgespannen activiteit te bereiken met verschillende filterbanden. Bovendien is het makkelijker om te controleren voor beweging als de elektroden reizen met het hoofd.
Zodra dit protocol wordt beheerst, de experimentele toepassingen van kleuter EEG en oscillerende dynamiek zijn er in overvloed. Het is duidelijk dat we eerst moeten begrijpen normaal ontwikkelende corticale networks teneinde die atypische georganiseerd identificeren. Dit suggereert de noodzaak voor het creëren van een model waarin de integriteit van de vroege auditieve verwerking mechanismen (met inbegrip van oscillaties) speelt een rol in het ontstaan en de plasticiteit van het geluid representatie als auditieve ervaringen zijn verwerkt en, idealiter, geleerd. Volgens dit model kunnen talige verwerkingstekorten gepaard met symptomen jaar, of in sommige gevallen decennia vóór de formele diagnose plaatsvindt.
Toekomstige onderzoeken zijn nodig om verdere details, met inbegrip van de functie van de frequentie-band-specifieke oscillerende dynamiek, cross-frequentie fase koppeling en regionale remmende / prikkelende patronen in de vroege ontwikkeling te begrijpen. Daarnaast subcorticale activiteit en testen in verschillende staten, zoals slaap, zijn nodig om een vollediger beeld van de typische ontwikkeling te geven. Wij geloven onderzoek met deze techniek zal belangrijk inzicht verschaffen in het proces which 'neurotypische' en atypische oscillerende dynamiek organiseren en communiceren met de opkomende cognitieve en taalvaardigheden.
The authors have nothing to disclose.
De auteurs dankbaar erkennen steun voor dit onderzoek door de Elizabeth H. Solomon Centrum voor Onderzoek en Neurodevelopmental NSF subsidie # SMA-1041755 aan de temporele dynamiek van Learning Center, een NSF Wetenschap van het Learning Center. Speciale dank gaat ook uit naar de families die hebben deelgenomen, en aan de leden van de Kleutertijd Studies Laboratorium voor hun praktische en intellectuele bijdragen. Speciale dank aan Jarmo Hämäläinen voor de ontwikkeling van de bron lokalisatie protocol en Naseem Choudhury voor haar intellectuele inbreng.
EEG Amplifiers | EGI | 1301281 | |
Sensor Nets | EGI | C-GSN-128-1011-110 | Sizes of nets vary with age, by month |
EEG Recording Software | Net Station | 4604200 | |
Presentation Computer | Dell | 4608161 | |
Presentation Software | Eprime | 13102456-50 | |
Baby bottle warmer | Avent | Target or any baby store | |
Electrolyte solutuion (Potassium Chloride dry) | EGI | A-A-CC-KLL-1000-000 | |
Coban self-adherent wrap tape | Coban | 595573 | |
Measuring tape | Target or any baby store | ||
Washable Markers | Target or any baby store | ||
Pipettes | Comes with EGI amplifier setup | ||
Analysis Computer | Dell | ||
Analysis Software I | BESA | 3955054 | v5.3 |
Analysis Software II | Brain Voyager | 3955054 | |
Analysis Software III | EEGLAB/ERPLAB/ MassUnivariate Toolbox | Freeware MatLAB v2007b | |
Analysis Software IV | BESA Statistics | 3956341 |