Фрактальные свойства биоэлектрической активности мозга человека

Содержание

Слайд 2

Диапазоны электрической активности мозга (Аладжалова Н.А. 1979, Илюхина В.А. 1977)

Диапазоны электрической активности мозга
(Аладжалова Н.А. 1979, Илюхина В.А. 1977)

Слайд 3

Цель работы В рамках исследования нелинейных механизмов регуляции операторской деятельности экспериментально

Цель работы

В рамках исследования нелинейных механизмов регуляции операторской деятельности экспериментально показать

наличие временного самоподобия биоэлектрической активности мозга.
Слайд 4

Аппроксимация спектра ЭЭГ традиционного диапазона шумом вида S0/fb.

Аппроксимация спектра ЭЭГ традиционного диапазона шумом вида S0/fb.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Функции распределения амплитуд БЭА Диапазоны ЭЭГ и сверхмедленных колебаний потенциала Выборки нормированы (преобразование Фишера)

Функции распределения амплитуд БЭА

Диапазоны ЭЭГ и сверхмедленных колебаний потенциала
Выборки нормированы (преобразование

Фишера)
Слайд 9

Фрактальная размерность (D0) ЭЭГ и сверхмедленных колебаний потенциала

Фрактальная размерность (D0) ЭЭГ и сверхмедленных колебаний потенциала

Слайд 10

Глобальная корреляционная размерность (D2) ЭЭГ и сверхмедленных колебаний потенциала

Глобальная корреляционная размерность (D2) ЭЭГ и сверхмедленных колебаний потенциала

Слайд 11

Результаты 1) Не зависят от диапазона регистрации биопотен-циалов такие характеристики, как

Результаты

1) Не зависят от диапазона регистрации биопотен-циалов такие характеристики, как функция

распре-деления амплитуд, скошенность и эксцесс, а также нелинейные показатели D0 и D2.
2) Спектральная плотность убывает по закону
1 / fβ. Степенной показатель β стремится к 2.
3) Обобщённая фрактальная размерность D0, имеющая линейную зависимость от показателя β:
D0 = (5 - β) / 2 ,
лежит в интервале [1,3..1,5], что немного меньше должной величины (1,5).
Слайд 12

Выводы 1) Одновременное обнаружение СМК свидетельствует об универсальности этих процессов и

Выводы

1) Одновременное обнаружение СМК свидетельствует об универсальности этих процессов и их

координирующей роли в межорганных и межсистемных взаимодействиях, что обеспечивает пластичность нервных процессов, лежащих в основе регуляции уровней бодрствования и направленных, в частности, на повышение эффективности выполнения задачи распознавания в условиях монотонии.
2) Полученные экспериментальные данные позволяют подойти к установившейся на сверхмедленные физиологи-ческие процессы точке зрения как на отражение единого («универсального» по Аладжаловой) механизма формирования функциональных систем, в первую очередь в деятельности головного мозга, с позиций принципа самоорганизации.
Слайд 13

Благодарим за внимание!

Благодарим за внимание!

Слайд 14

Слайд 15

ВОЗМОЖНОСТИ цЭЭГ В РЕГИСТРАЦИИ МЕДЛЕННЫХ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Марагей Р.А., Потулова Л.А.,

ВОЗМОЖНОСТИ цЭЭГ В РЕГИСТРАЦИИ МЕДЛЕННЫХ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Марагей Р.А., Потулова Л.А., Милованова

Г.Б.
ИВНД и НФ РАН
Лаборатория прикладной физиологии ВНД человека
Слайд 16

Схема установки для регистрации искажений тестового сигнала S0 – режим подачи

Схема установки для регистрации искажений тестового сигнала S0 – режим подачи

тестового сигнала непосредственно на вход усилителя; S2 – режим подачи тестового сигнала через электроды.
Слайд 17

Тестовые синусоиды с периодом колебания Т = 2 ч 46 м

Тестовые синусоиды с периодом колебания Т = 2 ч 46 м

40 с

Ось абцисс - время в минутах, ось ординат - амплитуда в мкВ

Слайд 18

Спектры тестовых сигналов, соответствующих многоминутному, декаминутному, часовому и многочасовому диапазонам Ось ординат отображена в логарифмической шкале

Спектры тестовых сигналов, соответствующих многоминутному, декаминутному, часовому и многочасовому диапазонам

Ось ординат

отображена в логарифмической шкале
Слайд 19