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すると翻訳の精度が向上します
リアルタイム機能磁気共鳴画像(RT-FMRI)は、ニューロフィードバック(NF)1の翻訳的視点を復活させました。特にストレス管理のために、ストレス処理に関与する深く位置する辺縁領域をターゲットにすることは、脳誘導介入のための新しい経路を舗装しました。ただし、fMRIの高コストと不動は、特に臨床目的では、アプローチのスケーラビリティ(アクセシビリティと費用対効果)の挑戦的な欠点を構成します3。現在の研究の目的は、同時のEEG-FMRIに由来する改善された空間分解能を備えた脳波(EEG)モデルを使用して、Amygdalaの活動を標的とするために、脳波(EEG)モデルを使用してRT-FMRIの限られた適用性を克服することを目的としています(Amygdala電気指紋(Amyg-EFP)と呼ばれる)4)-6。ストレスの多い軍事訓練プログラムを受けている健康な個人(n = 180)は、軍事訓練基盤で行われている6つのAMYG-EFP-NFセッションまたは2つのコントロール(Control-EEG-NFまたはnonF)のいずれかにランダムに割り当てられました。この結果は、標的を絞ったAMYG-EFP信号に対するNF学習の特異性を実証し、それがアレキシシミアの減少とより速い感情的ストループにつながり、コントロールと比較してAMYG-EFP-NFに続いてより良いストレス対処を示すことを示しました。神経標的の関与は、フォローアップfMRI-NFで実証され、扁桃体血液酸素依存性のダウンレギュレーションと扁桃体 - 前頭前野前皮質皮質機能的接続性を示しています。一緒に、これらの結果は、ストレスの多い期間におけるAMYG-EFP-NFの辺縁の特異性と有効性を示し、ストレス誘発性の精神病理学を防ぐためのスケーラブルな非薬理学的でありながら神経科学ベースのトレーニングを指し示しています。
リアルタイム機能磁気共鳴画像(RT-FMRI)は、ニューロフィードバック(NF)1の翻訳的視点を復活させました。特にストレス管理のために、ストレス処理に関与する深く位置する辺縁領域をターゲットにすることは、脳誘導介入のための新しい経路を舗装しました。ただし、fMRIの高コストと不動は、特に臨床目的では、アプローチのスケーラビリティ(アクセシビリティと費用対効果)の挑戦的な欠点を構成します3。現在の研究の目的は、同時のEEG-FMRIに由来する改善された空間分解能を備えた脳波(EEG)モデルを使用して、Amygdalaの活動を標的とするために、脳波(EEG)モデルを使用してRT-FMRIの限られた適用性を克服することを目的としています(Amygdala電気指紋(Amyg-EFP)と呼ばれる)4)-6。ストレスの多い軍事訓練プログラムを受けている健康な個人(n = 180)は、軍事訓練基盤で行われている6つのAMYG-EFP-NFセッションまたは2つのコントロール(Control-EEG-NFまたはnonF)のいずれかにランダムに割り当てられました。この結果は、標的を絞ったAMYG-EFP信号に対するNF学習の特異性を実証し、それがアレキシシミアの減少とより速い感情的ストループにつながり、コントロールと比較してAMYG-EFP-NFに続いてより良いストレス対処を示すことを示しました。神経標的の関与は、フォローアップfMRI-NFで実証され、扁桃体血液酸素依存性のダウンレギュレーションと扁桃体 - 前頭前野前皮質皮質機能的接続性を示しています。一緒に、これらの結果は、ストレスの多い期間におけるAMYG-EFP-NFの辺縁の特異性と有効性を示し、ストレス誘発性の精神病理学を防ぐためのスケーラブルな非薬理学的でありながら神経科学ベースのトレーニングを指し示しています。
Real-time functional magnetic resonance imaging (rt-fMRI) has revived the translational perspective of neurofeedback (NF)1. Particularly for stress management, targeting deeply located limbic areas involved in stress processing2 has paved new paths for brain-guided interventions. However, the high cost and immobility of fMRI constitute a challenging drawback for the scalability (accessibility and cost-effectiveness) of the approach, particularly for clinical purposes3. The current study aimed to overcome the limited applicability of rt-fMRI by using an electroencephalography (EEG) model endowed with improved spatial resolution, derived from simultaneous EEG-fMRI, to target amygdala activity (termed amygdala electrical fingerprint (Amyg-EFP))4-6. Healthy individuals (n = 180) undergoing a stressful military training programme were randomly assigned to six Amyg-EFP-NF sessions or one of two controls (control-EEG-NF or NoNF), taking place at the military training base. The results demonstrated specificity of NF learning to the targeted Amyg-EFP signal, which led to reduced alexithymia and faster emotional Stroop, indicating better stress coping following Amyg-EFP-NF relative to controls. Neural target engagement was demonstrated in a follow-up fMRI-NF, showing greater amygdala blood-oxygen-level-dependent downregulation and amygdala-ventromedial prefrontal cortex functional connectivity following Amyg-EFP-NF relative to NoNF. Together, these results demonstrate limbic specificity and efficacy of Amyg-EFP-NF during a stressful period, pointing to a scalable non-pharmacological yet neuroscience-based training to prevent stress-induced psychopathology.
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