01.02.2015 Views

Kan Stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie

Kan Stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie

Kan Stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

etreffende R-toppen voorafgaat. Bij detectie <strong>van</strong> <strong>het</strong> artefact vindt een automatische correctie met<br />

lineaire interpolatie plaats, die vervolgens handmatig wordt gecontroleerd en eventueel bijgesteld. De IBI’s<br />

worden omgerekend in gemiddelde hartslagen per meetperiode (aantal slagen per minuut). Met een<br />

Fourier-transformatie wordt <strong>het</strong> powerspectrum samengesteld, waaruit de power <strong>van</strong> de<br />

hartritmevariabiliteit (HRV) in de ademhalingsband (gemiddelde ademhalingsfrequentie per meetperiode ±<br />

0.03 Hz) wordt berekend. Deze waarden zijn in CARSPAN getransformeerd naar natuurlijke logaritmes.<br />

Bij de beschrijving <strong>van</strong> de ademhaling staat vermeld hoe de ademhalingsband bepaald wordt. De<br />

gemiddelde hartslag en de power <strong>van</strong> de HRV in de ademhalingsband worden gebruikt voor statistische<br />

analyse.<br />

Ademhaling<br />

In CARSPAN vindt resampling <strong>van</strong> <strong>het</strong> ademhalingssignaal plaats. In een tijdreeks <strong>van</strong> meetsignalen<br />

worden de momenten, waarop een R-top verschijnt in <strong>het</strong> hartslagsignaal, gebruikt voor verdere analyse.<br />

De signalen <strong>van</strong> de ademhaling worden hieraan gekoppeld <strong>door</strong> een gemiddelde te nemen <strong>van</strong> de<br />

signaalwaarde tussen twee opeenvolgende R-toppen en deze waarde te verbinden met de laatste <strong>van</strong> de<br />

twee opeenvolgende R-toppen <strong>van</strong> <strong>het</strong> betreffende R-R interval. In de 5 e datakolom <strong>van</strong> figuur 7 is de<br />

maat voor <strong>het</strong> ademhalingsvolume opgenomen, die gekoppeld is aan de tijdstippen <strong>van</strong> <strong>het</strong> verschijnen<br />

<strong>van</strong> de R-toppen in een meetperiode. Met een transferfunctie wordt de crosscoherentie tussen de<br />

frequenties <strong>van</strong> de ademhaling en de hartslag berekend. Om verwarring met <strong>het</strong> begrip <strong>hartcoherentie</strong> te<br />

voorkomen, waarbij de frequenties binnen één signaal worden bekeken, is voor de <strong>door</strong> CARSPAN<br />

berekende coherentie tussen twee signalen, de naam ‘crosscoherentie’ gebruikt in deze rapportage. Met<br />

<strong>het</strong> programma RESPTOOL wordt per meetperiode de gemiddelde ademhalingsfrequentie berekend, die<br />

gekoppeld kan worden aan CARSPAN om de ademhalingsband te berekenen en te gebruiken bij de<br />

analyse <strong>van</strong> de overige fysiologische variabelen in CARSPAN. De ademhalingsband bestrijkt <strong>het</strong> gebied<br />

tussen 0,03 Hz onder en 0,03 Hz boven de gemiddelde ademhalingsfrequentie in een meetperiode. In<br />

CARSPAN worden deze gegevens niet op een slag-op-slag basis geresampled, maar de waarde <strong>van</strong> de<br />

tijdsduur <strong>van</strong> een ademhalingscyclus (s) over een aantal R-top momenten wordt herhaald tot <strong>het</strong> moment<br />

dat de eerste R-top in de volgende ademhalingscyclus verschijnt. Deze herhaling is te zien in de 6 e kolom<br />

<strong>van</strong> figuur 7. De gemiddelde ademhalingsfrequentie en de crosscoherentie tussen de ademhaling en<br />

hartslag in de ademhalingsband worden gebruikt voor statistische analyse.<br />

Hersenactiviteit<br />

Met BRAINVISION worden de EEG-signalen <strong>van</strong> de verschillende meetpunten (F3, F4, C4 en Oz) in<br />

beginsel bewerkt. Als eerste worden de signalen handmatig gecontroleerd op artefacten, die vrijwel alleen<br />

maar in de tijd tussen de meetperiodes aanwezig zijn en tijdens <strong>het</strong> uitvoeren <strong>van</strong> de aandachtstaken. Met<br />

filtering worden aparte frequentiebanden geselecteerd, waaronder de alfa-band (hoog<strong>door</strong>laatfilter: 8 Hz<br />

(24 dB/oct); laag<strong>door</strong>laatfilter: 12 Hz (24 dB/oct)), de SMR-band (hoog<strong>door</strong>laatfilter: 12 Hz (24 dB/oct);<br />

laag<strong>door</strong>laatfilter: 15 Hz (24 dB/oct)) en de bèta-band (hoog<strong>door</strong>laatfilter: 12 Hz (24 dB/oct);<br />

laag<strong>door</strong>laatfilter: 25 Hz (24 dB/oct). In deze banden wordt een indicatie <strong>van</strong> de power (energie) berekend<br />

<strong>door</strong> kwadratering <strong>van</strong> de output <strong>van</strong> elk bandfilter, deling <strong>door</strong> 100 en smoothing <strong>van</strong> deze afgeleide<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!