Variaciones fisiológicas presentadas con la lentificación electroencefalográfica durante la hiperventilación en voluntarios sanos, Fundación Cardioinfantil
Introducción: La lentificación electroencefalográfica son ondas delta y theta que se pueden presentar en el electroencefalograma (EEG) ante un método de activación como lo es la hiperventilación (HV), un porcentaje de la población sana presenta dicho patrón electroencefalográfico y podrían ser indic...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
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- Palabra clave:
- Lentificación electroencefalográfica fisiológica
Hiperventilación
Doppler transcraneal
Gasometría capilar
Patología del sistema nervioso centra
Physiological electroencephalographic slowdown, hyperventilation, transcranial Doppler, capillary blood gases.
Enfermedades
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Introducción: La lentificación electroencefalográfica son ondas delta y theta que se pueden presentar en el electroencefalograma (EEG) ante un método de activación como lo es la hiperventilación (HV), un porcentaje de la población sana presenta dicho patrón electroencefalográfico y podrían ser indicativas de una patología del sistema nervioso central si se presenta en forma asimétrica al comparar ambos hemisferios cerebrales. Los mecanismos etiológicos de este fenómeno no han sido esclarecidos por completo a pesar del planteamiento de varias hipótesis. Objetivo: Determinar si existe modificación en las variables seleccionadas tras presentarse lentificación electroencefalográfica al realizar en voluntarios sanos. Materiales y métodos: Se realizó un proceso de HV en 19 sujetos adultos sanos, midiendo variables fisiológicas como la PCO2, PO2, SaO2, pH, HCO3, base exceso (BE), glicemia, presión arterial, estimación de la velocidad de flujo sanguíneo cerebral (FSC) e índice de pulsatilidad (IP) en la arteria cerebral media (ACM), así como también electrolitos y frecuencia medida en Hz en el electroencefalograma (EEG); estas variables fueron medidas antes de iniciar la HV y luego de finalizarla, se realizó un análisis mediante diferencia de medias. Resultados: la muestra estuvo conformada por 19 participantes voluntarios durante el año 2022, se obtuvo lentificacion electroencefalográfica al minuto de HV, DS 5.58 (IC 4.25, 6.91) y a los 5 minutos de HV, DS 1.89 (IC 0.81, 2.98), las variables gasimétricas reflejan el papel de la hipocapnia secundaria y el pH como principales cambios tras el análisis, no siendo así, con las demás variables analizadas. Conclusión: Este es un estudio piloto cuasiexperimental con diseño antes y después compatible con hallazgos previos que puede servir para determinar los parámetros de normalidad esperables para una población sana, y a partir de allí, la planeación de estudios más extensos con diferentes patologías neurológicas. |
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Ebersole J, Nordli D, Husain A. Current practice of clinical electroencephalography. 4th ed. Wolters Kluwer Health, editor. Philadelphia; 2014. Mayor L, Burneo J, Ochoa J. Manual de electroencefalografía. Medicina F de, editor. Bogotá: Universidad de los Andes; 2013 Meyer JS, Gotoh F. Metabolic and electroencephalographic effects of hyperventilation. Experimental studies of brain oxygen and carbon dioxide tension, pH, EEG and blood flow during hyperventilation. Arch Neurol [Internet]. 1960 Nov [cited 2019 Jun 19];3:539–52. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13770000 Mäkiranta MJ, Ruohonen J, Suominen K, Sonkajärvi E, Salomäki T, Kiviniemi V, et al. BOLD-contrast functional MRI signal changes related to intermittent rhythmic delta activity in EEG during voluntary hyperventilation—simultaneous EEG and fMRI study. Neuroimage [Internet]. 2004 May [cited 2019 Jun 19];22(1):222–31. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15110012 Valdueza JM, Balzer JO, Villringer A, Vogl TJ, Kutter R, Einhäupl KM. Changes in blood flow velocity and diameter of the middle cerebral artery during hyperventilation: assessment with MR and transcranial Doppler sonography. AJNR Am J Neuroradiol [Internet]. [cited 2019 Jun 19];18(10):1929–34. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9403456 Kraaier V, Van Huffelen AC, Wieneke GH, Van der Worp HB, Bär PR. Quantitative EEG changes due to cerebral vasoconstriction. Indomethacin versus hyperventilation-induced reduction in cerebral blood flow in normal subjects. Electroencephalogr Clin Neurophysiol [Internet]. 1992 Mar [cited 2019 Jun 19];82(3):208–12. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1371441 Kennealy JA, Penovich PE, Moore-Nease SE. EEG and spectral analysis in acute hyperventilation. Electroencephalogr Clin Neurophysiol [Internet]. 1986 Feb [cited 2019 Jun 19];63(2):98–106. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2417822 Van der Worp HB, Kraaier V, Wieneke GH, Van Huffelen AC. Quantitative EEG during progressive hypocarbia and hypoxia. Hyperventilation-induced EEG changes reconsidered. Electroencephalogr Clin Neurophysiol [Internet]. 1991 Nov [cited 2019 Jun 19];79(5):335–41. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1718705 Morgan P, Ward B. Hyperventilation and changes in the electroencephalogram and electroretinogram. Neurology [Internet]. 1970 Oct 1 [cited 2019 Jun 19];20(10):1009–1009. Available from: http://www.neurology.org/cgi/doi/10.1212/WNL.20.10.1009 Niedermeyer E, Lopes da Silva F. Electroencephalography. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins, editor. Philadelphia; 2005. Young RSK, Yagel SK. Cerebral physiological and metabolic effects of hyperventilation in the neonatal dog. Ann Neurol [Internet]. 1984 Sep [cited 2019 Jun 19];16(3):337–42. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/ana.410160310 Toro Gómez J, Yepes Sanz M, Palacios Sánchez E. Neurología. 2th ed. Bogotá; 2010. Ropper A, Adams R, Victor M, Samuels M, Klein J. Principios de Neurología. 10th ed. México DF: Mc Graw Hill; 2016. Tatum W. Handbook of EEG interpretation. 2th ed. New York: Demos Health; 2014. Sinha SR, Sullivan L, Sabau D, San-Juan D, Dombrowski KE, Halford JJ, et al. American Clinical Neurophysiology Society Guideline 1. J Clin Neurophysiol [Internet]. 2016 Aug [cited 2019 Jun 19];33(4):303–7. Available from: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00004691-201608000-00003 Konishi T. The standardization of hyperventilation on EEG recording in childhood. I. The quantity of hyperventilation activation. Brain Dev [Internet]. 1987 [cited 2019 Jun 19];9(1):16–20. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3605536 Siddiqui SR, Zafar A, Khan FS, Shaheen M. Effect of hyperventilation on electroencephalographic activity. J Pak Med Assoc [Internet]. 2011 Sep [cited 2019 Jun 19];61(9):850–2. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22360020 Libenson M. Practical Approach to Electroencephalography. 1st ed. Philadelphia: Elsevier; 2010. |
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Steevens, AdrianaRodríguez Quintana, Jesús Hernánb620953d-1889-4b12-a888-2c9fd1e0d8b1-1Vélez van Meerbeke, Alberto Francisco79141398600Díaz Castro, Luis FelipePradilla Andrade, Iván FelipeBueno Florez, Silvia JulianaPineda, AndrésEspecialista en NeurologíaMaestríaFull time054ce904-fa00-4a1f-995a-c812a9e3b5fb-1b8a938b2-55ad-4cab-8c8f-2929cbd96a3b-1766ed373-0abc-4eb1-8e3d-fc29bba2adb2-14d118a09-bd67-4d38-9220-b3b4701774e3-12023-02-18T23:07:56Z2023-02-18T23:07:56Z2023-02-06Introducción: La lentificación electroencefalográfica son ondas delta y theta que se pueden presentar en el electroencefalograma (EEG) ante un método de activación como lo es la hiperventilación (HV), un porcentaje de la población sana presenta dicho patrón electroencefalográfico y podrían ser indicativas de una patología del sistema nervioso central si se presenta en forma asimétrica al comparar ambos hemisferios cerebrales. Los mecanismos etiológicos de este fenómeno no han sido esclarecidos por completo a pesar del planteamiento de varias hipótesis. Objetivo: Determinar si existe modificación en las variables seleccionadas tras presentarse lentificación electroencefalográfica al realizar en voluntarios sanos. Materiales y métodos: Se realizó un proceso de HV en 19 sujetos adultos sanos, midiendo variables fisiológicas como la PCO2, PO2, SaO2, pH, HCO3, base exceso (BE), glicemia, presión arterial, estimación de la velocidad de flujo sanguíneo cerebral (FSC) e índice de pulsatilidad (IP) en la arteria cerebral media (ACM), así como también electrolitos y frecuencia medida en Hz en el electroencefalograma (EEG); estas variables fueron medidas antes de iniciar la HV y luego de finalizarla, se realizó un análisis mediante diferencia de medias. Resultados: la muestra estuvo conformada por 19 participantes voluntarios durante el año 2022, se obtuvo lentificacion electroencefalográfica al minuto de HV, DS 5.58 (IC 4.25, 6.91) y a los 5 minutos de HV, DS 1.89 (IC 0.81, 2.98), las variables gasimétricas reflejan el papel de la hipocapnia secundaria y el pH como principales cambios tras el análisis, no siendo así, con las demás variables analizadas. Conclusión: Este es un estudio piloto cuasiexperimental con diseño antes y después compatible con hallazgos previos que puede servir para determinar los parámetros de normalidad esperables para una población sana, y a partir de allí, la planeación de estudios más extensos con diferentes patologías neurológicas.Introduction: Electroencephalographic slowdown are delta and theta waves that can be present in the electroencephalogram (EEG) before an activation method such as hyperventilation (HV), a percentage of the healthy population presents this electroencephalographic pattern and could be indicative of a pathology of the central nervous system if it presents asymmetrically when comparing both cerebral hemispheres. The etiological mechanisms of this phenomenon have not been fully elucidated despite the proposition of various hypotheses. Objective: To determine if there is a change in the selected variables after presenting electroencephalographic slowing when performed in healthy volunteers. Materials and methods: A HV process was performed in 19 healthy adult subjects, measuring physiological variables such as PCO2, PO2, SaO2, pH, HCO3, base excess (BE), glycemia, blood pressure, estimation of cerebral blood flow velocity. (FSC) and pulsatility index (PI) in the middle cerebral artery (MCA), as well as electrolytes and frequency measured in Hz in the electroencephalogram (EEG); These variables were measured before starting the HV and after finishing it, an analysis was performed using the mean difference. Results: the sample consisted of 19 volunteer participants during the year 2022, electroencephalographic slowing was obtained at one minute of HV, DS 5.58 (CI 4.25, 6.91) and at 5 minutes of HV, DS 1.89 (IC 0.81, 2.98), the variables Gasimetrics reflect the role of secondary hypocapnia and pH as the main changes after the analysis, but this is not the case with the other variables analyzed. Conclusion: This is a quasi-experimental pilot study with a before and after design compatible with previous findings that can be used to determine the expected normality parameters for a healthy population, and from there, the planning of more extensive studies with different neurological pathologies.38 ppapplication/pdfhttps://doi.org/10.48713/10336_38116 https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/38116spaUniversidad del RosarioEscuela de Medicina y Ciencias de la SaludEspecialización en NeurologíaAbierto (Texto Completo)EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ebersole J, Nordli D, Husain A. Current practice of clinical electroencephalography. 4th ed. Wolters Kluwer Health, editor. Philadelphia; 2014.Mayor L, Burneo J, Ochoa J. Manual de electroencefalografía. Medicina F de, editor. Bogotá: Universidad de los Andes; 2013Meyer JS, Gotoh F. Metabolic and electroencephalographic effects of hyperventilation. Experimental studies of brain oxygen and carbon dioxide tension, pH, EEG and blood flow during hyperventilation. Arch Neurol [Internet]. 1960 Nov [cited 2019 Jun 19];3:539–52. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13770000Mäkiranta MJ, Ruohonen J, Suominen K, Sonkajärvi E, Salomäki T, Kiviniemi V, et al. BOLD-contrast functional MRI signal changes related to intermittent rhythmic delta activity in EEG during voluntary hyperventilation—simultaneous EEG and fMRI study. Neuroimage [Internet]. 2004 May [cited 2019 Jun 19];22(1):222–31. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15110012Valdueza JM, Balzer JO, Villringer A, Vogl TJ, Kutter R, Einhäupl KM. Changes in blood flow velocity and diameter of the middle cerebral artery during hyperventilation: assessment with MR and transcranial Doppler sonography. AJNR Am J Neuroradiol [Internet]. [cited 2019 Jun 19];18(10):1929–34. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9403456Kraaier V, Van Huffelen AC, Wieneke GH, Van der Worp HB, Bär PR. Quantitative EEG changes due to cerebral vasoconstriction. Indomethacin versus hyperventilation-induced reduction in cerebral blood flow in normal subjects. Electroencephalogr Clin Neurophysiol [Internet]. 1992 Mar [cited 2019 Jun 19];82(3):208–12. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1371441Kennealy JA, Penovich PE, Moore-Nease SE. EEG and spectral analysis in acute hyperventilation. Electroencephalogr Clin Neurophysiol [Internet]. 1986 Feb [cited 2019 Jun 19];63(2):98–106. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2417822Van der Worp HB, Kraaier V, Wieneke GH, Van Huffelen AC. Quantitative EEG during progressive hypocarbia and hypoxia. Hyperventilation-induced EEG changes reconsidered. Electroencephalogr Clin Neurophysiol [Internet]. 1991 Nov [cited 2019 Jun 19];79(5):335–41. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1718705Morgan P, Ward B. Hyperventilation and changes in the electroencephalogram and electroretinogram. Neurology [Internet]. 1970 Oct 1 [cited 2019 Jun 19];20(10):1009–1009. Available from: http://www.neurology.org/cgi/doi/10.1212/WNL.20.10.1009Niedermeyer E, Lopes da Silva F. Electroencephalography. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins, editor. Philadelphia; 2005.Young RSK, Yagel SK. Cerebral physiological and metabolic effects of hyperventilation in the neonatal dog. Ann Neurol [Internet]. 1984 Sep [cited 2019 Jun 19];16(3):337–42. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/ana.410160310Toro Gómez J, Yepes Sanz M, Palacios Sánchez E. Neurología. 2th ed. Bogotá; 2010.Ropper A, Adams R, Victor M, Samuels M, Klein J. Principios de Neurología. 10th ed. México DF: Mc Graw Hill; 2016.Tatum W. Handbook of EEG interpretation. 2th ed. New York: Demos Health; 2014.Sinha SR, Sullivan L, Sabau D, San-Juan D, Dombrowski KE, Halford JJ, et al. American Clinical Neurophysiology Society Guideline 1. J Clin Neurophysiol [Internet]. 2016 Aug [cited 2019 Jun 19];33(4):303–7. Available from: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00004691-201608000-00003Konishi T. The standardization of hyperventilation on EEG recording in childhood. I. The quantity of hyperventilation activation. Brain Dev [Internet]. 1987 [cited 2019 Jun 19];9(1):16–20. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3605536Siddiqui SR, Zafar A, Khan FS, Shaheen M. Effect of hyperventilation on electroencephalographic activity. J Pak Med Assoc [Internet]. 2011 Sep [cited 2019 Jun 19];61(9):850–2. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22360020Libenson M. Practical Approach to Electroencephalography. 1st ed. Philadelphia: Elsevier; 2010.instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURLentificación electroencefalográfica fisiológicaHiperventilaciónDoppler transcranealGasometría capilarPatología del sistema nervioso centraPhysiological electroencephalographic slowdown, hyperventilation, transcranial Doppler, capillary blood gases.EnfermedadesVariaciones fisiológicas presentadas con la lentificación electroencefalográfica durante la hiperventilación en voluntarios sanos, Fundación CardioinfantilPhysiological variations presented with electroencephalographic slowing during hyperventilation in healthy volunteers, Fundación CardioinfantilbachelorThesisTrabajo de gradoTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fEscuela de Medicina y Ciencias de la SaludORIGINALVariaciones-fisiologicas-presentadas-con-la-lentificacion-electroencefalografica.pdfVariaciones-fisiologicas-presentadas-con-la-lentificacion-electroencefalografica.pdfapplication/pdf489858https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/da28dc67-8265-4ada-a280-795bbb8c2dcb/downloadc7f1d853435cd2c5aac1db509bb0750cMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1483https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/0f5a9975-fb71-411d-8d8d-161de1a48f6e/downloadb2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6MD52TEXTVariaciones-fisiologicas-presentadas-con-la-lentificacion-electroencefalografica.pdf.txtVariaciones-fisiologicas-presentadas-con-la-lentificacion-electroencefalografica.pdf.txtExtracted texttext/plain65302https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/d3953284-09e8-4db6-a2e9-052a2c368fb3/download5140f8ea36879b12f95dd962e8c9ed8dMD53THUMBNAILVariaciones-fisiologicas-presentadas-con-la-lentificacion-electroencefalografica.pdf.jpgVariaciones-fisiologicas-presentadas-con-la-lentificacion-electroencefalografica.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2369https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/31320eb5-6336-45ad-8119-e62011b92595/downloadffe8af0ef6cb6d3d1c74259d927d5232MD5410336/38116oai:repository.urosario.edu.co:10336/381162023-02-19 03:03:01.721https://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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 |