The role of brain dopaminergic system in forming of EEG biofeedback sessions effects
https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-2-140-144
Abstract
It was shown on awake cats that activity of dopaminergic neurons of the ventral tegmentum was significantly increased during EEG biofeedback sessions directed on increasing of occipital area alpha- and teta-rhythms spectral powers (SP) relation or sessions wich were directed on increasing of frontal area beta- and teta-rhythms SP relation.
About the Authors
Yu. O. FokinaUkraine
A. M. Kulichenko
Ukraine
V. B. Pavlenko
Ukraine
References
1. Биоуправление-4: Теория и практика. Новосибирск: ЦЭРИС, 2002. 350 с.
2. Колотилова О.И., Куличенко А.М., Фокина Ю.О. и др. Влияние стволовых структур головного мозга на паттерн массовой электрической активности бодрствующих кошек // Ученые записки ТНУ. 2005. 18. (2). 34—42.
3. Сторожук В.М. Дофаминергическая модуляция нейронной активности в коре головного мозга бодрствующего животного. Киев, 2008. 112 с.
4. Фокина Ю.О., Куличенко А.М., Павленко В.Б. Связь между активностью дофаминергических нейронов вентрального тегментума и спектральной мощностью ритмов ЭЭГ бодрствующей кошки // Нейрофизиология. 2008. № 40 (4). Р. 359—365.
5. Doyere V., Burette F., Redini-Del Negro C. et al. Longterm potentiation of hippocampal afferents and efferents to prefrontal cortex: implications for associative learning // Neuropsychologia. 1993. № 31 (10). Р. 1031—1053.
6. Foote S.L., Morrison J.H. Extrathalamic modulation of cortical function // Annu. Rev. Neurosci. 1987. № 10. Р. 67—95.
7. Huang Y.Y., Simpson E., Kellendonk C. et al. Genetic evidence for the bidirectional modulation of synaptic plasticity in the prefrontal cortex by D1 receptors // PNAS. 2004. № 101 (9). Р. 3236—3241.
8. Laroche S., Jay T.M., Thierry A.M. Long-term potentiation in the prefrontal cortex following stimulation of the hippocampal CAl/subicular region // Neurosci. Lett. 1990. № 114. Р. 184—190.
9. Lopes da Silva F.H., Witter M.P., Boeijinga P.H. et al. Anatomic organization and physiology of the limbic cortex // Physiol. Rev. 1990. № 70 (2). Р. 453—511.
10. Lubar J.F. Neocortical dynamics: implication for understanding the role of neurofeedback and related techniques for the enhancement of attentio // Appl. Psychophysiol. Biofeedback. 1997. № 22 (2). Р. 111—126.
11. Peniston E.G., Kulkosky P.J. Alpha-theta brainwave training and beta endorphin levels in alcoholics. Alcoholism: Clinical and experimental results // Alcohol. Clin. Exp. Res. 1989. № 13 (2). Р. 271—279.
12. Reinoso-Suarez F. Topographischer Hirnatlas der Katze fur Experimental-physiologische Untersuchungen. Darmstadt, 1961. 411 S.
13. Schultz W. Neural coding of basic reward terms of animal learning theory, game theory, microeconomics and behavioural ecology // Current Opin. Neurobiol. 2004. № 14 (2). Р. 139—147.
14. Sterman B. Physiological origins and functional correlates of EEG rhythmic activities: implication for self-regulation // Biofeedback Self-regul. 1996. № 21 (1). Р. 3—33.
Review
For citations:
Fokina Yu.O., Kulichenko A.M., Pavlenko V.B. The role of brain dopaminergic system in forming of EEG biofeedback sessions effects. Bulletin of Siberian Medicine. 2010;9(2):140-144. (In Russ.) https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-2-140-144